TWM441274U - Apparatus and systems for handling additional power backoff - Google Patents

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TWM441274U
TWM441274U TW101200399U TW101200399U TWM441274U TW M441274 U TWM441274 U TW M441274U TW 101200399 U TW101200399 U TW 101200399U TW 101200399 U TW101200399 U TW 101200399U TW M441274 U TWM441274 U TW M441274U
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TW
Taiwan
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wtru
mpr
phr
power
value
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TW101200399U
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W Haim John
A Stern-Berkowitz Janet
E Terry Stephen
Comsa Virgil
Sung-Hyuk Shin
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Interdigital Patent Holdings
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Description

M441274 101年.06月2>日慘正替換頁 五、新型說明: 【新型所屬之技術領域】 [0001] 相關申請案的交又引用 本申請案主張下列申請案的優先權:2011年1月7曰提出 的美國臨時申請案No. 61/430, 903,2011年2月11日提 出的美國臨時申請案No. 61/442,095,2011年3月23日 提出的美國臨時申請案No. 61/466,899,2011年3月28 日提出的美國臨時申請案61/468, 432,2011年4月8日 提出的美國臨時申請案No. 61/473, 635以及2011年8月 12日提出的美國臨時申請案No. 61/523,1 13,其中各 申請案的内容在這裏都被引入作為參考。 新型所屬之技術領域 本申請案與無線通信有關,尤其與用於處理附加功率後 移的方法、裝置和系統有關。 【先前技術】 [0002] 在無線通信系統中使用功率控制來滿足政府管制以及限 制無線通信裝置之間的干擾。 【新型内容】 [0003] 所描述的是用於管理與無線發射/接收單元(WTRU)相關 聯的功率餘量報告的方法、裝置和系統。一種典型的方 法包括:確定功率管理功率減小(P-PR);確定用於減 小WTRU的最大傳輸功率值的後移值;以及依照所確定的 後移值來報告功率餘量。 另一種用於管理無線發射/接收單元(WTRU)的傳輸功率 的典型方法包括:確定功率管理功率減小(P-PR);確 麗關^單編號A0101 第3頁/共185頁 1013244577-0 八 101年06月日梭正替换頁 定用於減小mu的最大傳輸功率值的後移值;以及依照 所確定的後移值來調節傳輸功率。 種被配置用於報告功率餘量的典型無線發射/接收單元 am)包括:處理器,被配置用於:碟定功率管理功 率減小(P-PR),以及確定用於減小的最大傳輸功 率值的後移值;以及發射/接收單元,被配置用於依照該 處理器所確定的後移值來報告功率餘量。 另—種被配置來管理功率餘f報告(PHR)的典㈣抓包 括:處理器’被配置用於確定在第一時段是否要針對分 量裁波(CC)發生真實傳輸;確定針⑽發生真實傳輸 =先前時段;將關聯於第-時段⑽的p_pR與關聯於先 前時段的CC的P-PR相比較;以及依照比較結果來觸發 PHR 〇 【實施方式】 [0004] 參考第1A圖,通信系統100可以是為多個無線用戶提供諸 如語音、資料、減、消息傳遞、廣播㈣容的多重存 取系統。通信系統100可以經由共享包括無線頻寬在内的 系統資源來允許多個無線用戶存取此類内容,例如,通 信系統100可以使用一種或多種頻道存取方法,例如分碼 多重存取(CDMA)、分時多重存取(TDMA)、分頻多重 存取(FDMA)、正交FDMA (〇FDMA)及/或單栽波f艱 (SC-FDMA)等等。 如第1A圖所示,通信系統1〇〇可以包括WTRU i〇2a、 l〇2b、102c、102d、無線電存取網路(RAM) 1〇4、校 心網路106、公共交換電話網路(PSTN) 108、網際網路 A單编號 10120039Γ 110以及其他網路112,但是應該瞭解,所公開的實施方 A0101 第4頁/共i85頁 1013244577-0 M441274 1101年.06月2>日梭正替換頁 式可以使用任-數量的ffTRU、基地台、網路及/或網路元 件。每一個WTRU l〇2a、l〇2b、l〇2c、l〇2d可以是被配 置用於在無線環境中操作及/或通信的任何類型的裝置。 例如,WTRU 102a、l〇2b、l〇2c、l〇2d可以被配置用於 發射及/或接收無線信號,並且可以包括用戶設備(ϋΕ) 、行動站、固定或行動訂戶單元、呼叫器、手機、個人 數位助理(PDA) '智慧型手機、膝上型電腦、迷你筆記 型電腦、個人電腦、無線感測器及/或消費類電子裝置等 等。 通“系統100還可以包括基地台4a和基地台114b。每 一個基地台114a ' 114b可以是被配置用於與wtru 1 02压 、102b、102c、l〇2d中的至少一個無線對接的任何類型 的裝置,以便促進針對一個或多個通信網路的存取,例 如核心網路106、網際網路11〇及/或其他網路112。舉個 例子,基地台114a、114b可以是基地收發台(base transceiver station,BTS) ' 節點B、演進型節點β (eNP)、家用節點Β(ΗΝΒ)、家用eNB(HeNB)、站點 控制器(site controller)、存取點(AP)及/或無線 路由器等等。雖然每一個基地台114a、114b都被描述為 是單一元件’但是應該瞭解,基地台114a、ii4b可以包 括任何數量的互連基地台及/或網路元件。 基地台114a可以是RAN 104的一部分,其中該ran 104 1013244577-0 還可以包括其他基地台及/或網路元件(未顯示),例如 一個或多個基地台控制器(BSC)、一個或多個無線電網 路控制器(RNC )及/或一個或多個中繼節點等等。基地 台114a及/或基地台114b可以被配置用於在特定地理區 10120039#單编號 A〇101 * 5 頁 /、共 185 頁 M441274 101年06月27日核正替換頁 域(例如被稱為胞元(未顯示))内發射及/或接收無線 信號。胞元可以進一步分成胞元扇區。例如,與基地台 114a相關聯的胞元可以分成三個扇區。在某些典型的實 施方式中’基地台114a及/或114b可以包括三個收發器 (每一個收發器用於胞元的每一個扇區)。在某些典型 的實施方式中,基地台114a可以使用多輸入多輸出( ΜΙΜΟ)技術,由此可以為胞元中的每個扇區使用多個收 發器。 基地台114a、114b可以經由空氣介面116與一個或多個 WTRU 102a、l〇2b、102c、102d進行通信,其中該空氣 介面116可以是任何適當的無線通信鏈路(例如射頻(rf )、微波、紅外線(】r)、紫外線(UV)及/或可見光等 等)°空氣介面116可以是用任何適當的無線電存取技術 (RAT)建立的。 通信系統1 〇〇可以是多重存取系統,並且可以使用一種或 多種頻道存取方案,例如CMA、TMA、FDMA、0FDMA及 /或SC-FDMA等等。舉例來說,RAN 104中的基地台114a 和WTRU 102a、102b、102c可以實施通用行動電信系統 (UMTS)陸地無線電存取(UTRA)之類的無線電技術, 其中該技術可以使用寬頻CDMA (WCDMA)來建立空氣介 面116。WCDMA可以包括如下通信協定:高速封包存取(
HSPA)及/或演進型HSPA (HSPA+)。HSPA可以包括高 速DL封包存取(HSDPA)及/或高速UL封包存取(HSUPA )等等。 在某些典型實施方式中,基地台114a和WTRU l〇2a、 102b、102c可以實施演進型UTRA (E-UTRA)之類的無 10120039# 單编號 A〇101 第6頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日按正替換頁 線電技術,其中該技術可以使用長期演進(LTE)及/或 先進LTE (LTE-A)來建立空氣介面116。 在某些典型實施方式中,基地台114a與WTRU 102a、 102b、102c可以實施諸如IEEE 802. 1 6 (全球互通微波 存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 IX、 CDMA2000演進資料優化(EV-DO)、臨時標準2000 ( IS-2000 )、臨時標準95CIS-95)、臨時標準856 ( IS-856 )、全球行動通信系統(GSM)、用於GSM演進的 增強資料速率(EDGE)及/或GSM/EDGE RAN (GERAN) 等的無線電技術。 舉例來說,基地台114b可以是無線路由器、HNB、HeNB 及/或AP,並且可以使用任何適當的RAT來促進局部區域 的無線連接,例如營業場所、住宅、交通工具及/或校園 等等。在某些典型的實施方式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如IEEE 802. 11之類的無線電技 術來建立無線區域網路(WLAN)。在某些典型的實施方 式中,基地台114b和WTRU 102c、102d可以實施諸如 IEEE 802. 15之類的無線電技術來建立無線個人區域網 路(WPAN)。在某些典型的實施方式中,基地台114b和 WTRU 102c、102d可以使用基於胞元的RAT (例如WCDMA ' CDMA2000 ' GSM、LTE及/或LTE-A等等)來建立微微 胞元或毫微微胞元。如第1A圖所示,基地台114b可以直 接連接至網際網路110。由此,基地台114b可以或者不用 經由核心網路106存取至網際網路110。
RAN 104可以與核心網路106通信,該核心網路1〇6可以 是任何類型的網路,其被配置用於向一個或多個WTRU 1013244577-0 10120039^單编號A0101 第7頁/共185頁 M441274 101年06月27日修正替换頁 102a、102b、102c、102d提供語音、資料、應用及/或 網際網路協定上的語音(VoIP)服務等等。例如,核心 網路106可以提供呼叫控制、記帳服務、基於移動位置的 服務、預付費呼叫、網際網路連接、視訊分配等等,及/ 或執行用戶認證之類的高級安全功能。雖然第1A圖沒有 顯示,但是應該想到的是,RAN 104及/或核心網路106 可以直接或間接地與其他那些與RAN 104使用相同RAT或 不同RAT的RAN進行通信。例如,除了連接到可以使用 E-UTRA無線電技術的RAN 104之外,核心網路106還可 以與使用GSM無線電技術的另一個RAN (未顯示)通信。 核心網路106還可以充當供WTRU 102a、102b、102c、 102d接八至PSTN 108、網際網路110及/或其他網路112 等的閘道。PSTN 108可以包括提供簡易老式電話服務( POTS )的電路交換電話網路。網際網路11 0可以包括使用 公共通信協定的全球性互連電腦網路裝置系統,其中該 協定可以例如是TCP/IP族中的傳輸控制協定(TCP)、 用戶資料報協定(UDP)和網際網路協定(IP)。其他網 路11 2可以包括由一個或多個服務供應者所擁有及/或操 作的有線或無線通信網路。例如,其他網路112可以包括 與一個或多個RAN相連的另一個核心網路,其中該一個或 多個RAN可以與RAN 104使用相同RAT或不同的RAT。 通信系統100 中的WTRU 102a、102b、102c、102d的某 些或全部可以包括多模能力,例如WTRU 102a、102b、 102c、102d可以包括在不同無線鏈路上與不同無線網路 通信的多個收發器。舉個例子,第1A圖所示的WTRU 102c可以被配置用於與使用基於胞元的無線電技術的基 10120039#單編號 A0101 第8頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正钥^頁 地台114a通信,以及與可以使用IEEE 802無線電技術的 基地台114b通信。通信系統1〇〇中的WTRU 102a、102b 、102c、102d的某些或全部可以使用藍芽技術來與其他 裝置進行通信。 第1B圖顯示了可以在第1A圖的通信系統内使用的典型無 線發射/接收單元(WTRU)的圖示。 參考第1B圖’ WTRU 102可以包括處理器118、收發器 120、發射/接收元件(例如天線)122、揚聲器/麥克風 124、數字鍵盤126、顯示器/觸控板128、不可移式記憶 體130、可移式記憶體132、電源134、全球定位系統( GPS)碼片組136及/或週邊裝置138等等。應該想到的是 ’在保持符合公開的各種實施方式的同時,WTRU 102可 以包括别述元件的任何子組合。 處理器118可以是通用處理器、專用處理器、常規處理器 、數位信號處理器(DSP)、微處理器、與DSP核心關聯 的一個或多個微處理器、控制器、微控制器、專用積體 電路(ASIC)、現場可編程閘陣列(FPGA)電路、積體 電路(ic)及/或狀態機等等。處理器118可以執行信號 編碼、資料處理、功率控制、輸入/輸出處理及/或其他 任何能使WTRU 102在無線環境中操作的功能。處理器 118可以耦合至收發器12〇 ,收發器12〇可以耦合至發射/ 接收7L件122。雖然第1B圖將處理器118和收發器12〇描 述為是獨立元件,但是處理器118和收發器120可以集成 在一個電子封裝或晶片中。 發射/接收元件122可以被配置用於經由空氣介面116來發 1013244577-0 «接&去往或來自基地台(例如基地台U4a)的信號 ΙΟΙ·39#·單編號A0101 第9頁/共1SS頁 M441274 101年06月27日梭正替換頁 。例如在某些典型實施方式中,發射/接收元件122可以 是被配置用於發射及/或接收RF信號的天線。在某些典型 實施方式中,舉例來說,發射/接收元件122可以是被配 置用於發射及/或接收IR、UV或可見光信號的發光體/檢 測器。在某些典型實施方式中,發射/接收元件122可以 被配置用於發射和接收RF和光信號。該發射/接收元件 122可以被配置用於發射及/或接收無線信號的任何組合 〇 雖然將發射/接收元件122描述為單一元件,但是WTRU 102可以包括任何數量的發射/接收元件122。例如, WTRU 102可以使用ΜΙΜΟ技術。在某些典型實施方式中, WTRU 102可以包括兩個或更多用於經由空氣介面116發 射和接收無線信號的發射/接收元件122 (例如多個天線 )° 收發器120可以被配置用於調變發射/接收元件122將要傳 送的信號,以及解調發射/接收元件122所接收的信號。 例如,WTRU 102可以具有多模能力,由此收發器120可 以包括多個收發器,用於使得WTRU 102能夠經由UTRA和 IEEE 802.1 1之類的多種RAT來進行通信。 WTRU 102的處理器118可以與揚聲器/麥克風124、數字 鍵盤126及/或顯示器/觸控板128 (例如液晶顯示器( LCD)顯示單元及/或有機發光二極體(0LED)顯示單元 )等等耦合,並且可以接收來自這些裝置的用戶輸入資 料。處理器118還可以將用戶資料輸出至揚聲器/麥克風 124、數字鍵盤126及/或顯示器/觸控板128等等。處理 器118可以從任何適當的記憶體(例如不可移式記憶體 1012003#W A0101 第10頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月2·7日梭正替換頁 130及/或可移式記憶體132)中存取資訊,以及將資料存 入這些記憶體。該不可移式記憶體130可以包括隨機存取 記憶體(RAM) '唯讀記憶體(R〇M)、硬碟及/或其他任 何類型的記憶儲存裝置等等。可移式記憶體丨32可以包括 用戶身份模組(SIM)卡、記憶條及/或安全數位(sd) 記憶卡等等。在某些典型的實施方式中,記憶體可以是 非臨時記憶體。 在某些典型的實施方式中,處理器118可以從那些並非實 際位於WTRU 102上的記憶體存取資訊及儲存資料,例如 ’該記憶體可以位於伺服器或家用電腦上(未顯示)。 處理器118可以接收來自電源134的電力,並且可以被配 置用於分配及/或控制到WTRU 102中的其他元件的電力 。電源134可以是供電給WTRU 102的任何適當裝置。例 如’電源134可以包括一個或多個乾電池組(如鎳鎘( Ni-Cd)、鎳鋅(Ni-Zn)、鎳氫(NiMH)及/或鋰離子 (Li-ion)等等)、太陽能電池及/或燃料電池等等。 處理器118可以與GPS碼片組136耦合,該碼片組136可以 被配置用於提供關於WTRU 102的目前位置的位置資訊( 例如經度和緯度)。除了(或取代)來自GPS碼片組136的 資訊,WTRU 102可以經由空氣介面116接收來自基地台 (例如基地台114a及/或114b)的位置資訊,及/或根據 從兩個或多個附近基地台接收的信號的時序來確定其位 置。在保持符合公開的各種實施方式的同時,WTRU 102 可以借助任何適當的定位方法來獲取位置資訊。 處理器118可以耦合到其他週邊裝置138,這其中可以包 括提供附加特徵、功能及/或有線或無線連接的一個或多 1013244577-0 10120039#單編號A0101 第11頁/共185頁 M441274 101年06月27日修正替換頁 個軟體及/或硬體模組。例如,週邊裝置138可以包括加 速度計、電子指南針、衛星收發器、數位相機(用於照 片或視訊)、通用串列匯流排(USB)埠、振動裝置、電 視收發器、免持耳機、藍芽模組、調頻(FM)無線電單 元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組及/ 或網際網路瀏覽器等等。 第1C圖顯示了可以在第1A圖的通信系統内使用的典型的 無線電存取網路和典型的核心網路的圖示。RAN 104可以 使用E-UTRA無線電技術經由空氣介面116來與訂肋 102a、102b和102c進行通信,但是任何數量的WTRU都 是可能的。RAN 104還可以與核心網路106通信。RAN 104可以包括eNB 140a、140b、140c,但在保持與各種 實施方式相符的同時,RAN 104可以包括任何數量的eNB 。每一個eNB 140a、140b、140c都可以包括一個或多 個收發器,用於經由空氣介面116來與WTRU 102a、 102b、102c通信。在某些典型實施方式中,eNB 140a 、140b、140c可以實施ΜΙΜΟ技術。例如,eNB 140a可 以使用多個天線來向WTRU 102a傳送無線信號,及/或接 收來自WTRU 102a的無線信號。 每一個eNB 140a、140b、140c都可以與特定胞元(未 顯示)關聯,並且可以被配置用於處理無線電資源管理 決策、切換決定及/或UL及/或DL中的用戶排程等等。如 第1C圖所示,eNB 140a、140b、140c可以經由X2介面 來彼此進行通信》 第1C圖所示的核心網路106可以包括移動性管理實體( MME) 142、服務閘道144及/或封包資料網路(PDN)閘 咖圆#單编號删1 第12頁/共185頁 1013244577-0 道 146等等。雜缺一
Ut)夺等β _每—個前述元件都被描述為_______:_ 106的-部分’但是應該想到,這其中的任何元件都可以 由核心網路操作者之外的實體所擁有及/或操作。
ΜΜΕ 142可以經由S1介面與RAN 104中的每一個eNB H〇a、l4〇b、u〇c相連,並且可以充當控制節點。例如 ,MME 142可以負責認證WTRU 102a、102b、l〇2c的用 戶’承栽啟動/止動及/或在WTRU 102a、l〇2b、l〇2c的 初始連結過程中選擇特定服務閘道等等。MME 142還可以 提供控制平面功能,用於在RAN 104與使用如GSM或 WCDMA之類的其他無線電技術的其他RAN (未顯示)之間 進行切換〇 服務閘道144可以經由si介面與RAN 104中的每一個6節 點B 140a、140b、140c相連。該服務閘道144通常可以 按規定路線發送和轉發去往/來自WTRU 1〇2a、i〇2b、 102c的用戶資料封包。該服務閘道144可以執行其他功能 ’例如在eNB間的切換過程中錨定用戶面,在DL資料可供 WTRU l〇2a、l〇2b、102c使用時觸發傳呼、及/或管理 及/或儲存WTRU l〇2a、102b、102c的上下文等等。 服務閘道144還可以連接到pdn閘道146,該PDN閘道146 可以為WTRU 102a、102b、102c提供例如網際網路11〇 的封包交換網路的存取,以便促進WTRU 102a、102b、 102c與IP賦能的裝置之間的通信。 核心網路106可以促進與其他網路的通信。例如,核心網 路 106 可以為 WTRU 102a、102b、102c 提供對 PSTN 108 之類的電路交換網路的存取,以便促進WTRU 102a、 102b、102c與傳統陸地線路通信裝置之間的通信◊舉例 1013244577-0 10120039^單編说A0101 第13頁/共185頁 M441274 1101年06月27日接正替換頁 來說,核心網路1 〇 6可以包括IP閘道(例如IP多媒體子系 統(IMS)伺服器)或與之通信,其中該IP閘道可以充當 核心網路106與PSTN 108之間的介面。此外,核心網路 106可以為WTRU 102a、102b、102c提供對其他網路11 2 的存取,該網路112可以包括其他服務供應者所擁有及/ 或操作的其他有線或無線網路。 在無線通信、例如根據第三代合作夥伴計畫(3GPP)長 期演進(LTE)版本8 (R8)和版本9 (R9)的無線通信 中,在上行鏈路(UL)及/或下行鏈路(DL)中的每一個 當中都可以使用單載波。在UL傳輸中,無線發射/接收單 元(WTRU)可以基於多個因素來執行功率控制,這些因 素可以包括:(1)在DL載波上測得的路徑損耗;(2) 發射功率控制(TPC)命令(例如來自e節點B (eNB)) ;(3) WTRU可以傳送的資源塊的數量;及/或(4)其他 靜態或半靜態參數等等。 靜態或半靜態參數可以由eNB或其他網路資源提供。例如 ,這些參數及/或功率控制公式及/或功率控制程序可以 是基於LTE或先進長期演進(LTE-A)標準建立的,或可 以是在這些標準中找到的。功率控制程序有可能導致產 生這樣一種可能性,那就是計算得到的WTRU的發射功率 有可能超出其最大許可的發射功率,並且有可能規定 WTRU縮減發射功率,以免超出最大許可發射功率。 最大許可發射功率(或所配置的最大輸出功率)P 可
CMAX 以是WTRU的功率等級的函數,它可以是eNB 140用信號 通告的功率限度(limit)以及WTRU可被允許做出的功 率減小,以免超出波段發射需求或是許可的值或水平, 1013244577-0 第14頁/共185頁 M441274 10ΐ年.06月27日修正替換頁 其中舉例來說,該功率減小可以基於WTRU將要傳送的信 號。例如,對於LTE/LTE-A傳輸來說,WTRU可以基於最 大功率減小(MPR)及/或附加MPR (A-MPR)及/或許可 的公差ΔΤ(:來減小其最大輸出功率。MPR、A-MPR以及△
Tc值可以在LTE/LTE-A標準中找到。可供WTRU使用的值 可以基於某些傳輸特性中的一個或多個特性與來自eNB 140的傳訊的組合。WTRU可以認為這些值是最大許可值, 就此而論,WTRU可以使用MPR、A-MPR、ATc值及/或其 他較小的值。 例如,WTRU 102可以向eNB 140提供功率餘量(ph)報 告,以便幫助eNB 140做出排程選擇。舉個例子,WTRU 可以週期性地及/或基於觸發事件或狀況等等來提供PH報 告。該功率餘量報告可以是基於某些觸發事件而提供的 ,例如路徑損耗變化(例如大的路徑損耗變化)。功率 餘量可以是計算得到的WTRU的發射功率與為其配置的最 大輸出功率之間的差值,其中該最大輸出功率可以包括 WTRU所採取的實際功率減小。實際功率減小可以小於或 等於組合的MPR、A_MPR和么^^值。可以設想的是,經由 擴展功率控制和功率餘量功能’可以在諸如LTE-A標準的 版本10中支援載波聚合。 例如,根據LTE版本10 (R10),支持栽波聚合的WTRU可 以被配置有一個或多個服務胞元(或分量載波(CC)) ,對於每一個CC,WTRU可以被配置用於UL通信。可以設 想的是,CC與服務胞元是可以互換使用的,並且仍舊是 與這裏包含的實施方式相符合的。 WTRU可以在每一個分量載波(或cc) c上為每一個UL頻 A0101 A單编號 10120039Γ 第15頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日接正替換頁 道執行功率控制(PC)。每一個UL載波(或CC)都被配 置了最大輸出功率P 。諸如主要CC的UL CC有可能 v M A X, c 具有一個以上的c。WTRU可以基於子訊框來執行PC ,並且可以為其將要在子訊框中執行UL傳輸的頻道確定 (例如僅僅確定)功率。 WTRU可以報告每一個載波(或cc)的功率餘量(PH) 並且該PH可以是Pcmax。與在縮放(scale)之前計算的 CC的功率之間的差值。WTRU可以報告例如主要CC的CC的 一個以上的PH值。例如,WTRU可以報告CC的PH,而不用 考慮在報告PH的時候其是否會在該cc的任何頻道上進行 傳送或將進行傳送。當PH報告(PHR)針對的是沒有實際 傳輸的CC時,該報告可被稱為虛擬PHR。舉例來說,虛擬 PH是用於在傳送或將傳送phr的子訊框中沒有實際ul授權 的CC的PH,它可以使用參考授權來確定。
Pcmax,c可以與某些或所有每個分量載波(CC)的PHR — 起被報告。PCMAX,,^是用於計算所報告的每一個CC的 PH的值在些典型的實施方式中,可以針對被報告了 虛擬PH的一個或多個cc不報告p 。 CMAX,c 舉例來說可以考慮的是,針αΑχ。實施附加功率後移 ’以確保滿足特定吸收率(SAR)門檻值或需求,此外還 可以滿>^與同時在LTE及其他空氣介面上操作的WTRU 102相關的傳輸門錄或需求,該其他空氣介面例如是 lxRTT及/或ixev-D0等等。 對於Pcmax,c來說,可以考慮對WTRU 102應用的與功率 s理相關(或者以之為基礎)_加功率後移加以考慮 。在某些典型的實施方式中闡述了用於附加功率後移的 ΙΟΙ·39产單編號A0101 第頁/共I85頁 1013244577-0 M441274 ιοί年06月2>日修正替換頁 過程,並且可以是基於附加功率後移來定義Ρ_.Ϋ 。可 υαΐΛλ , c 以考慮指定附加功率後移的規定(provisioning)或需 求。 基於配置或重新配置,基於路徑損耗變化(例如顯著的 路徑損耗變化),及/或基於輔助胞元啟動等等,用於PH 報告的觸發可以是週期性的。諸如路徑損耗變化觸發的 某些觸發有可能是在(例如僅僅是在)先前PHR的禁止視 窗之外發生的,例如在用於PHR的禁止計時器终止的時候 發生。 在這裏考慮的是實施附加功率後移(例如因為SAR、IX ( 例如lxRTT或lxEV-DO)及/或其他技術等等)。藉由應
用以及在稍後某個時間移除附加後移,可以導致P^4Y CMAX,c 的值時常改變。可以考慮包含新的PHR觸發,其中該觸發 是以的變化為基礎的’以便向eNB 140告知附加 CMAX,c 後移何時改變。 在某些典型實施方式中,所實施的可以是用於處理因為 SAR、包括IX (例如lxRTT或lxEV-DO)傳輸在内的多 RAT傳输及/或MPR、A-MPR以及ATc未解決的(或未影響 的)其他原因而導致的後移的典型方法和典型過程。該 後移在這裏有時可被稱為非MPR後移、基於功率管理的後 移、功率管理後移、由於功率管理所導致的功率後移、 功率管理功率減小(P-MPR或PMPR)、P-MPR後移、附加 功率後移或附加後移。 對波段間載波聚合的情況而言,用於每個波段(例如每 個頻帶)的MPR、A-MPR、ATc及/或附加功率後移中的 一者或多者可以是不同的,由此可能導致減小或限制每 10120039^^^^ A〇101 第17頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替换頁 一個波段的發射功率(例如,每一個頻帶的限制或減小 有可能是不同的)。設想的是具有用於在WTRU 102於一 個以上的頻帶操作的時候處理每個頻帶的最大功率限度 的典型方法和典型裝置。 上行鏈路控制資訊(UCI)可以包括應答(ACK) /否定應 答(NACK)、頻道狀態資訊(CSI )及/或排程請求(SR )等等,並且該UCI可以由WTRU 102傳送到eNB 140 » 在給定的子訊框中,在沒有配置同時的實體上行鏈路控 制頻道(PUCCH)和實體上行鏈路共享頻道(PUSCH)的 情況下(這可以意味著或者表明WTRU可能無法同時在 PUCCH和PUSCH傳送),如果在該子訊框中有要傳送的 PUSCH,那麼可以在PUSCH上傳送UCI (例如任意UCI ) 。在某些典型的實施方式中,舉例來說,當在子訊框中 沒有要傳送的PUSCH時,可以在PUCCH上傳送UCI。在某 些典型的實施方式中,在配置了同時的PUCCH和PUSCH的 時候(這可以意味著或者表明WTRU可以同時在PUCCH和 PUSCH上傳送),無論在該子訊框中是否有要傳送的 PUSCH,在PUCCH上都可以傳送某個UCI (例如ACK/NACK )。在給定的子訊框中在多個PUSCH上可以不攜帶UCI。 在沒有11(:1的情況下’《^1?111〇2可以同等地縮放?113(:11 (例如所有PUSCH)的功率。 可以在PUCCH和PUSCH上同時傳送υπ。 對單波段及/或多波段操作而言,當在PUCCH和PUSCH上 同時傳送UCI時,藉由實施典型的方法和典型的過程,可 以避免WTRU 102超出最大發射功率。 (1 1013244577-0 例如,某些典型的方法和某些典型的裝置可以允許: 10120039#單编號A〇101 . 第18頁/共185頁 M441274 )在PCMAX,e及/*PeaAX限度中包含附加後移;(2)在確 定PCMAX,c的過程中包含附加後移;(3)基於發生變化的 附加後移來觸發PHR; (4)消除有可能是因為虛擬PHR而 引發的PHR觸發,其中該phr觸發是不必要或沒用的觸發 ;(5)確定何時將附加後移應用於PeMAx,c,以便在功率 控制和PHR中加以使用;(6)處理快速變化的附加後移 ;(7)在存在附加後移的時候處理虛擬PHR; (8)滿足 每一個WTRU的最大功率以及每一個CC的最大功率,(9) 對單波段操作而言,在UCI同時處於PUCCH和PUSCH上的 情況下,防止WTRU 102超出最大發射功率;(1〇)在 WTRU 102於一個以上的波段操作的情況下,例如在波段 間載波聚合中,處理最大功率;及/或(11)對多波段操 作而言,在UCI同時處於PUCCH和PUSCH上的情況下,避 免WTRU 102超出最大發射功率,等等。 本領域令具有通常知識者將會理解,以上示例既可以單 獨應用,也可以組合應用。 可以設想的是,對於所有CC或是處於例如給定波段之類 的群組中的所有CC來說’在這裏被描述為疋cc專用的任 何功率後移值都可以是相同的,例如MPR、A_MPR ' ATC 、功率管理後移等等。對於給定的一個或多個相同的值 來說,代表CC的下標(例如’在這裏使用了 C)是可以去 棄或是用另一個下標取代的’例如代表群組或波段專用 值的下標。 可以設想的是,這襄描述的計算(例如所有計算)是可 以在子訊框i之類的特定子訊框中執行的°計算等式中的 每個值可以是應用於特定子訊框丨的值’或者可以是應用 10120039^^ A〇101 第19頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替^頁 於所有子訊框或特定子訊框集合的值。還可以相應地修 改標記,並且該標記仍舊符合這裏描述的典型實施方式 〇 可以設想的是,術語可以用於代表為服務胞元( 或CC) C配置的最大輸出功率。出於功率餘量計算的目的 ,LTE規範定義了這個值的兩個版本,其中所使用的版本 以及相關聯的功率餘量計算取決於在CC上存在(也就是 將被傳送的)哪些頻道。在這些規範中,兩個版本被稱 為j^MAXe和声 。舉例來說,在與有可能包含計算、 觸發等等的功率餘量相關聯的某些典型的實施方式中, &ΜΑΧί;可以用於代表在一個或多個這些目前定義的版本 或是未來可能定義的任何其他版本中為CC c配置的最大 輸出功率。更進一步,Pcmax, c、Ρ ,c、PCMAX,c
CMAX
、Amax&以及大寫字母和小寫字母、使用或未使用用於C 的下標標記以及字體的其他组合可以用於代表相同的參 數。
可以設想的是,術語PeMAJ[可以用於代表所配置的WTRU 的最大輸出功率。Pcmax、PeMAX、及.PeMAX其他大寫字 母和小寫字母及字體的組合可以用於代表相同的參數。 在某些典型的實施方式中,附加後移可以被包括在下面 所述的fVUAY限度及/或在後面描述的ΡπΑΥ 限度中。 CMAX CMAX,c 在典型的LTE示例中,WTRU 102可被允許設定其被配置 的最大輸出功率LUAV。所配置的最大輸出功率Ppu4Y可被
CMAX LMAX 設定在以下限制範圍以内: 10120039#單编號 A〇101 第20頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日修正替換頁 POVLAX_L ^ PcM#iX ^ PCMAV_H;等式〈1) 其中 P〇VlAX_L = MIN { Ρεμαχ- ΔΤ0 , [PpoweiClass - MPR - A-MPR - ΔΤ〇) ^OvIAX.H = MIN {ΡεμΑΧ > PpoweiClass} 舉例來說,卩⑽^可以是由eNB 140經由例如RRC傳訊之 類的較高層傳訊以信號傳送給WTRU的功率限制值。p
E M A X 可以是由資訊元素(IE) P-Max給出的值。
PpQwei"Ciass可以是在未考慮指定公差的情況下的最大 WTRU功率。 MPR和A-MPR可以是所指定的最大許可功率減小值 舉例來說,ΔΊ^可以是在將UL傳輪頻寬限制在UL傳輸波 段邊緣附近的時候WTRU可以使用的公差值。例如,在將 UL傳輸頻寬限制在4MHz的傳輸波段邊緣以内的時候,△
Tc可以是例如1. 5dB的值,其中該限制可以用F 和 UL」ow
Ful一i〇w + 4 MHz或FUL high - 4MHz和FUL_high表示。 否則,Δ'可以是OdB。 用於包含非MPR效果(例如與基於功率管理的後移或附加 後移相關聯)的典型修改可以包括以下的典型示例。用 •於處理非MPR功率後移的典型示例1可以是:該附加後移 是一個附加項。例如,所允許的下限可以是: [0005] Pcmaxjl = MIN { Ρεμαχ - ΔΤ〇 , IVoweCbss — MPR — A-MPR - ΔΤ〇 - nonMPR}. 等式(2) 用於處理非MPR功率後移的典型示例2可以是:附加後移 與MPR減小(其可以包括MPR和A-MPR)是並行的。例如 ,所允許的下限可以是: [0006]1012_产單编號
Pcmax_l = MIN { Ρεμ^χ ~ ΔΤ〇 ί IVo^^rChss ~ MAX {MPR + A-MPR , 1013244577-0 M441274 101年06用27日修正替換頁 其中“nonMPR (非MPR) ”可以是滿足特定吸收率(SAR )的需求或RF暴露限度,限制與其他技術(例如lx EV-D0)的干擾,及/或例如處理與MPR、A-MPR以及△
Tc無關的其他效果所需要或使用的後移。 如果同時存在多個“非MPR”效果,那麼這些效果可以是 加成性的(與MPR效果及/或彼此)及/或並行的(與MPR 效果及/或彼此)。關於加成性的N個效果的示例可以是 :非MPR =非MPR-1 + 非MPR-2 + …+ 非MPR-N,並 且舉例來說,這種非MPR或其相等值(例如使用單獨的非 MPR-i值)是可以在這裏的一個或多個等式中使用的。 關於並行的N個效果的示例可以是:非MPR = MAX (非 MPR-1,非MPR-2,…非MPR-N),並且舉例來說,這種 非MPR或其相等值(例如使用單獨的非MPR-i值)是可以 在這裏的一個或多個等式中使用的。 有可能一個或多個效果可以是加成性的,且一個或多個 效果可以是並行的。在這種情況下,這些等式是可以組 、 合的。例如: [0007]
Pcmaxjl = MIN { Ρεμαχ- ΔΤ〇 , Pp〇w«iC!ass — MAX {MPR + A-MPR + nonMPRadditive , nonMPRparallel} — ΔΤ〇 }. 等式(4 ) 等式4還可以被認為是一個通用等式,其中 nonMPRadditive可以是單獨的效果、多個效果的總和、 多個效果中的最大效果或是多個效果的別的組合。 NonMPRadditive還可以是0、不存在或是其相等值。 NonMPRparal lei可以是單獨的.效果、多個效果的總和、 多個效果中的最大效果或是多個效果的另一組合。 NonMPRparallel也可以是0、不存在或是其相等值。 籠議^單编號A0101 第22頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月2>日按正替換頁 在某些典型的實施方式中’在這裏描述的確定PeMAX c的 過程中可以包括附加後移。 對於傳送信號(例如LTE信號)的情況而言’ WTRU 102 可被允許在指定限度内設定其最大輸出功率卩以^及/或每 一個CC的最大輸出功率PPUAY ρ (例如在支持載波聚合的
Μ Λ A , C 時候)。作為所傳送的信號以及配置的函數,舉例來說 ,WTRU 102可被允許減小其每一個CC的最大輸出功率, 以免超出波段外發射限度。WTRU 102可以基於其實施來 使用許可的功率減小(例如全部的許可功率減小)或是 更小的值。在每一個子訊框i中,對於給定CC,WTRU 102可以基於配置(例如LTE配置)和例如 MPR + , (i)的授權確定其功率減小(例如所需要的 actua 1,c 功率減小),並且可以確定子訊框中的最大許可輸出功 率。關於某種實施如何可以確定每一個CC的最大輸出功 率的典型示例提供在以下提出的等式5中。 〆 [0008]
PcMAX ^:(0 = MIN { PemaX^ J I^owefOass _ ΜΡΚαΛΗΐ,εφ ~ ΔΤ^};等式(5) 其中 PFM4Y 可以是較高層以信號傳送的最大功率限度(用於 CC),例如由eNB 140以信號傳送給WTRU。 卩15。^1_(;13^可以是該WTRU等級的最大WTRU輸出功率。 MPR + ,可以是WTRU因為MPR及/或A-MPR效果而採取 的實際功率減小(用於CC)。 △ τρ可以是作為傳輸頻寬(BW)的函數的固定功率偏
L , C 移(用於CC)。 在以下的典型示例中描述了如何可以在WTRU確定t ν CMAX,c 10120039#單編號 A〇101 第23頁./共185頁 1013244577-0 M441274 __ 101年06月27日梭正替换頁 的過程中包含用於SAR、其他無線電技術及/或其他非MPR 效果的附加功率後移。 在某些典型的實施方式中,非MPR後移可以是一個附加項 。例如: [0009] { Pfmay .· 5 PpoRTHCiass ~ MPR^tnai — PbackofiF ,c(i)- △TC_J ;等式(6) 其中Pbackoff,c(i)可以是用於子訊框i中的CC c的附 加後移〇 如果因為多個效果而存在多個後移,那麼它們可以是加 成性的。例如,Pbackoff,c(i)可以是各自的後移(或 附加後移)的合成(composite)(例如代數合成及/或 總和)。附加後移可以附加地或擇一地被單獨地包含在 等式中,以實現加成性效果。 在某些典型的實施方式中,非MPR後移可以不是MPR減小 (例如其包括MPR及/或A-MPR減小)的補充,而是可以 與MPR減小並行,由此,實際上可以使用2個或更多減小 中的較大者(或最大者)。例如: P〇4AX 本® = MIN { PemAX gc,PpcrweClass ~ MAXCMPRactual ^(0 j
Pbackoff3c(i)).ATc^;等式(7) 其中Pbackoff,c(i)可以是用於子訊框i中的CC c的附 加後移β 如果因為多個效果而存在多個後移,那麼它們可以是並 行的(例如全都並行)。舉個例子,Pbackof f, c( i )可 以是單一後移(或附加後移)中的最大後移。附加後移 可以附加地或擇一地被單獨地包含在等式7中,由此該結 1012〇〇39产單編號 A0101 第24頁/共185頁 1013244577-0 M441274 I ιοί年.06月 果可以是包括MPR後移(例如其可以包括MPR及/或A-MPR 後移)的後移(例如所有後移)中的最大後移。 可以觀察到的是,如果使用的是與等式7相關的示例,並 且如果附加後移小於MPR後移,那麼PeMAx c不會受到附 加後移變化的影響。 在某些典型的實施方式中’ 一個或多個非MPR後移(與 MPR後移及/或彼此)可以是加成性的,並且一個或多個 非MPR後移(與MPR後移及/或彼此)可以是並行的。在這 種情況下,不同的典型示例是可以組合的。例如:
PcMAXjc(0 = MIN {PeMAX/:j PpwveCtas* — MAX(MPRactuaJ^(〇 — Pb?ckoff^dditive,c(Q,b^jkofiParallel^cO)) - ATc,c}等式( 8 ) [0010] 等式8可被認為是一個通用等式,其中
Pbackof f Addi tive,c(i)可以是單獨的效果、多個效果 的總和、多個效果中的最大效果或是多個效果的另一組 合。卩匕&〇1^〇{1人(1(1丨1:“6,(:(〇還可以是〇、不存在或是 其相等值。Pbackof f Parallel,c(i)可以是單一效果、 多個效果的總和、多個效果中的最大效果或是多個效果 的另一組合。Pbackof fParal lel,c(i)也可以是0、不 存在或是其相等值。 在某些典型的實施方式中,可以實施由於附加後移發生 變化而觸發PHR。 在一些情況中,例如在附加後移與MPR後移相加的時候, 與以上的第一典型示例中一樣,藉由向eNB 140提供 Pcmax, c (例如在附加後移充分改變的時候在PHR中提供) ,可以提供有用的資訊。 在其他情況中,例如在附加後移與MPR後移是並行的(與 1013244577-0 1Q12QQ39f單編號A0101 第25頁/共185頁 M441274 101年.06月27日核正替換頁 以上的第二典型示例中一樣)並且MPR後移處於支配地位 (dominate)的時候,在附加後移改變時向eNB 140提 供LUAV 可能沒用。如果附加後移處於支配地位’那麼 CMAX,c 較為有用的是eNB理解(例如被告知)何時存在足夠大的 變化。 無論如何包含附加的非MPR後移,有用的是eNB排程器知 道附加後移影響Ρπ4γ的方式何時發生很大變化。以下 CMAX,c 的示例實施方式可以用於向eNB 140告知附加後移影響 Pcmax.c的方式何時發生顯著變化。 典型示例1可以包括在附加後移的影響的變化超 出某個門檻值時的PHR觸發,其中舉例來說,該變化是藉 由計算具有附加的非MPR後移的PpUAv和沒有附加後移的 PCMAX e得到的,然後在兩個變化之間的變化量(△)超 出某個門植值時觸發PHR。該示例可以顯示如下: 時間0 (最後一次PHR報告): 計算: [0011] [0012] 具有非MPR後移的-没有非MPR後移的Pcmax^ Κύ 等式(9) 時間i (從最後一個PHR時起的某個子訊框i): 計算: 具有非MPR後移的Pqvl^x>c -沒有非MPR後移的Pcmax^ = Ki 等式(10) 如果|Ki - K0| >門檻值,則觸發PHR。 對於非MPR後移大於或等於零,則K〇、KiS 0 在這個示例中,用於兩個值之間的正變化量和負變化量 10120039#單編號 A0101 第26頁/共185頁 1013244577-0 M441274
1101^.06j~2?B 的門檻值可以是相同的。 在另一個示例中,可以在具有附加後移和沒有附加後移 的情況下計算P ,並且當這兩個變化之間的正變化 CMAX ,c 量或負變化量超出某個門檻值時,可以觸發PHR,其中正 門檻值和負門檻值是不同的。該示例可以顯示如下: 執行以上的等式9和10 t的計算。 然後: 如果Ki - K0 >正門檻值,則觸發PHR。 如果Ki - K0〈負門檻值,則觸發PHR。 對於正變化量或負增量,可以只有一個門檻值以及相應 的PHR觸發(例如只有正門檻值或負門檻值,而不是兩者 皆有)。 該觸發可以基於CC,由此可以在超出了用於任何CC的門 檻值的情況下觸發PHR。該觸發可以基於WTRU。例如,具 有和不具有非MPR後移的PeMAX可以用於確定是否觸發PHR ,而不是使用CC專用的PeMAXe標準(criteria)來確定 。舉個例子,如果CC (例如所有CC)具有相同的MPR後移 和非MPR後移,那麼使用PeMAX可以導致產生相同的結果 〇 在以下示例中,一發送了 PHR,則WTRU可以計算及/或可 以儲存以下: [0013] PMPRimpact,c(0)= Pcm^x,c - PcMAX,c_n〇PMPR;等式(j j) 其中PCMX,c-noPMPR =在PMPR = 0時計算的!5^^ IM A X i c 〇 對於每一個傳輸時間間隔(TTI)(或是僅僅對於與UL授 廳003@單编號A0101 第27頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 權關聯或是具有UL授權的TTI),WTRU可以計算下式: [0014] PMPRimpact ,c(l)= Pcmax ,c * Pcmax ^jaoPMPR 等式(12) 如果丨 PMPRirapact,c(l) - PMPRimpact,c(0) I > 門檻值,則觸發PHR。如果跨越了用於任一CC的門檻值, 則可以觸發PHI^在某些典型的實施方式中,該影響( impact)可以是作為一個整體而為WTRU 102計算的。在 這種情況下,CC的下標c可被移除,並且該觸發可以基於
WTRU 102專用的對門檻值被跨越的確定(例如使用PeMAX
而不是P
CMAX
〇 在另一個示例中,MPR後移與非MPR後移並行的情況可以 顯示在提出的等式13中: [0015] Ρ〇μαχ^:(0=MIN {'Pemax^: 5 PpowetCiass_ MAX(MPRactnaiiC(i)j Pbackoff,c(Q>) -ΔΤ^>· 等式(13) 在這個示例中,在任一給定的子訊框i中,MPR後移或非 MPR後移中的一個的效果有可能處於支配地位,其中MPR 後移可以包括MPR及/或A-MPR。Μ可以代表代表MPR後移 ,例如在時間j可以使用Mj。Ρ可以代表非MPR後移,例如 在時間j可以使用Pj。Μ和P可以是CC專用的,或者可以作 為一個整體應用於WTRU 102。時間=0可以代表發送最後 一個PHR的時間。時間=1可以代表從發送最後一個PHR時 開始的某個時間,例如一定數量的子訊框。在Μ值和Ρ值 之間至少存在四種可能的關係。 第2A-2D圖顯示了供wtRU 102觸發PHR的典型觸發狀況 的圖示。第2Α圖與如下所述的情況1相關》第28-20圖則 與如下所述的情況2相關。第2A-2D圖顯示的是MPR後移 ⑻麵产單编號Α0101 第28頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日梭正替換頁 (M)與非MPR後移(P)之間的示例關係及其在Μ初始處於 支配地位時對PHR觸發所產生的影響。 第3A-3C圖顯示了供WTRU 102觸發PHR的其他典型觸發 狀況的圖示。並且第3A-3C圖與如下所述的情況3相關聯 。第4Α和4Β圖顯示了供WTRU 102觸發PHR的另一個典型 觸發狀況的圖示。第4Α和4Β圖與如下所述的情況4相關聯 。第3A-3C以及4Α-4Β圖顯示的是MPR後移(Μ)與非MPR 後移(Ρ)之間的示例關係及其在Ρ初始處於支配地位時 對PHR觸發所產生的影響。 在本示例中為每一個情況指示了 WTRU 102是否以及何時 可以觸發PHR。 情況1 : Μ0>Ρ0,M1>P1 ;在這種情況下,Μ在時間0和時 間1都處於支配地位,並且觸發是沒用或不需要的;在這 種情況下,WTRU不會觸發PHR。 情況2 : Μ0>Ρ0,M1<P1 ;在這種情況下,Μ在時間0處於 支配地位,並且Ρ在時間1處於支配地位;如果Ρ1-Μ1〉門 檻值,那麼WTRU可以觸發PHR。 情況3 : Μ0<Ρ0,M1>P1 ;在這種情況下,P在時間0處於 支配地位,並且Μ在時間1處於支配地位;如果Ρ0-Μ0〉門 檻值,那麼WTRU可以觸發PHR。 情況4 : MO<PO,M1<P1 ;在這種情況下,P在時間0和時 間1都處於支配地位;如果| (P1_M1)_(P.0-M0)|>n^ 值,則WTRU可以觸發PHR。 每一個情況的門檻值可以是相同的,也可以是不同的。 第2和3圖提供的是在這些情況中如何以及何時可以發生 觸發的示例。在並行的MPR後移和非MPR後移的情況中, 1012003#單編號删1 第29頁/共185頁 1013244577-0 ΐνΐΗ·Η·丄 Z/4 本从 1101年06月Z7日梭正替換頁 郎之前的示例將會達到相同的效果,但是使用的是不 同的公式。 2D、3A-3C以及4A-4B圖中’該觸發過程可以與 用於觸發PHR的其他過程相比較,例如基於變化量P· c 觸發和基於變化量P的觸發。基於情況1_4的典型過程 可以避免不必要或無用的觸發,並且提供與基於變化量 MAX’c及/或變化量ρ的其他過程相關的必要或有用的觸 發。 現在參考第2A圖,對於典型的觸發狀況2〇〇人而言,在第 一時間TO,M0與P〇相比有可能處於支配地位,並且在第 一時間Tl,Ml相對於M0可以是增大的,P1相對於p〇可以 是増大的》在時間Tl,Ml與P1相比可以處於支配地位。 Pcmax,c和p的變化有可能很大,但是非MpR (例如與SAR 相關)後移有可能對PCMAX,c沒有效果。基於MPR後移變 化的PCMAX,c變化有可能是eNB 140所預期的或者接近於 eNB 140的預期。由於非MPR後移變化,phr觸發可能是 >又用的及/或不必需的。
參考第2B圖,對於典型的觸發狀況200B來說,在第一時 間TO ’ M0與P0相比有可能處於支配地位,並且在第二時 間Tl,M1相對於M0可以是減小的,pi相對於p〇可以是增 大的。在時間Tl ’ P1與Ml相比有可能處於支配地位。 PCMAX,C的變化有可能很小’ P的變化有可能很大。#MPR (例如與SAR相關)後移有可能對p 只有很小的效果 CMAX,c 。基於MPR後移變化的PCMAX c變化有可能是eNB 140所預 期的或者接近於eNB 140的預期。由於非MPR後移變化, PHR觸發可能是沒用的及/或不必需的。 1013244577-0 1Q12QQ39f單編號A0101 第3〇頁/共185頁 M441274 _;_ 101年.06月27日修正替換頁 參考第2C圖,對於典型的觸發狀況200C來說,在第一時 間TO ’ M0與P0相比有可能處於支配地位,並且在第二時 間ΤΙ ’Ml相對於M0可以是減小的,並且P1相對於p〇可以 保持大致相同的等級。在時間ΤΙ,P1與Ml相比有可能處 於支配地位。PCMAX c的變化有可能很大,P的變化有可能 很小。非MPR (例如與SAR相關)後移有可能對p 有 CMAX,c 效果。由於非MPR後移對P 有效果,因此,p LMAX,c CMAX,c 的值或其變化可能並非eNB 140所預期的或者接近於eNB 140的預期。即使非MPR後移保持大致相同,phr觸發也 有可能是有用的及/或必需的。 參考第2D圖’對於典型的觸發狀況2〇〇d來說,在第一時 間TO,M0與P0相比有可能處於支配地位,並且在第二時 間ΤΙ,M1相對於M0可以是減小的,並且pi相對於p〇可以 是增大的。在時間T1 ’ P1與Μ1相比有可能處於支配地位 。Pcmax,c的變化有可能很小,Ρ的變化有可能很大。現在 ,非MPR (例如與SAR相關)後移有可能對p 的效果 LMAX,c 很大。由於非MPR後移現在對ρ 有效果,因此, IM A X,c PCMAX,c的值或其變化可能並非eNB 14〇所預期的或者接 近於eNB 140的預期。即使pcmax,c的變化很小,但由於 非MPR後移變化,PHR觸發也可能是有用的及/或必需的。 現在參考第3A圖,對於典型的觸發狀況3〇〇A來說,在第 一時間TO,P0與M0相比有可能可以處於支配地位,並且 在第二時間Tl,Ml相對於M〇可以是增大的,P1相對於p〇 可以是減小的。在時間Tl,Ml與pi相比有可能處於支配 地位。PCMAX, <^σΡ的變化有可能很小,但是非MPR (例如 與SAR相關)後移有可能過去對ρ #很大的效果,但 LMAX,c 1013244577-0 10120039#單編號A01〇l 第31頁/共ι85頁 是現在其對p 1101年.06月日修正替換頁 過去有致果有效果。㈣非MPR後移對 不再U效果,因此’ 140的 能不是邊140所預期的或者接近於禮 可/月即使PCMAX,c和P沒有顯著改變,PHR觸發也 b疋有用的及/或必需的。 門To第3B圖對於典型的觸發狀況3〇〇B來說在第一時 eT0 ’P0與M0相比有可能處於支配地位,並且 丁 1 * :,Ml相對於Μ0可以保持大致相同,P1相對於ρ〇可以 β咸】的。在時間T1,M1與Ρ1相比有可能處於支配地位 PCMAX,c的變化和P的變化有可能很大。非MPR (例如與 SAR相關)後移過去有可能有彳BL大效果,但是現在其對 PCMAX’c沒有效果ePMM,c的值或其變化可能並非eNB 140所預期的或者接近於eNB 14〇的預期。由於非評r後 移變化,PHR觸發可能是有用的及/或必需的。 參考第3C圖,對於典型的觸發狀況3〇〇c來說,在第一時 間TO ’ P〇與M〇相比有可能處於支配地位,並且在第二時 間Tl ’ Ml相對於M0可以是增大的,P1相對於p0可以是減 小的。在時間T1,Ml與P1相比有可錶處於支配地位》 Pcmax,c的變化有可能很小,p的變化有寸能很大。非mpr (例如與SAR相關)後移在時間TO對Luav有效果但在 CMAX,c
時間T1對PcMAx,c沒有效果。PCMAX,e的值可能不是eNB 140所預期的或者接近於eNB 140的預期。即使v 沒 CMAX,c 有顯著變化’但由於非MPR後移變化,PHR觸發也可能是 有用的及/或必需的。 參考第4A圖,對於典型的觸發狀況400A來說,在第一時 間TO,P0與M0相比有可能處於支配地位,並且在第二時 1012_产單編號A0101 第32頁/共185頁 1013244577-0 M441274 _ 101年.06月27日修正销i頁 間T1 ’ Ml相對於M〇可以是增大的,ρι相對於⑼可以是增 大的,其中P1的增大可以與M1的增大相似。在時間T1, P1與Ml相比有可能處於支配地位β p 的變化有可能 CMAX,c 很大,P的變化有可能很大,但是由於非MPR後移變化與 MPR後移變化相似,因此,p 的相應變化有可能是 CMAX,c eNB 140所預期的或者接近於eNB ι4〇的預期·。由於非 MPR後移變化’ PHR觸發可能是沒用的及/或不必需的。 參考第4B圖,對於典型的觸發狀況4〇〇B來說,在第一時 間TO,P0與M0相比有可能處於支配地位,並且在第二時 間Tl,Ml相對於M0可以是增大的,pi相對於p〇可以是增 大的。在時間ΤΙ ’ P1與Ml相比有可能處於支配地位。 PCMAX.c的變化有可能很小,p的變化也有可能很小。與在 TO相比,在T1,非MPR (例如與SAR相關)後移對PCMAX c 的效果會小很多。PruAv的值可能並非eNB 140所預期 的或者接近於eNB 140的預期。由於非MPR後移對PeMAX>e 的效果減小,因此,PHR觸發可能是有用的及/或必需的 〇 在某些典型的實施方式中,與第2A-2D、3A-3C以及 4A-4B圖相關聯的邏輯可以包括: 如果Μ0>Ρ0並且MKP1,則WTRU可以在P1-M1〉門檻值的 的情況下觸發PHR ; 如果Μ0<Ρ0並且M1>P1 ’則WTRU可以在Ρ0-Μ0〉門檻值的 情況下觸發PHR ;以及 如果Μ0<Ρ0並且MKP1,則WTRU可以在丨_ (PO-MO) |>門檻值的情況下觸發PHR ° 當WTRU 102發送最後一個PHR時’ M0和P0可以分別代表 10120039#單编號 A〇101 第 33 頁 / 共 185 頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 MPR後移和非MPR後移。在稍後的某個時間’ Ml和P1可以 分別代表MPR後移和非MPR後移,以確定是否觸發PHR。 另一個典型邏輯可以在丨[^^叉(?1,付1)-河1]_ [ΜΑΧ(Ρ0,Μ0)-Μ0]丨> 門檻值的時候觸發PHR。 在下表1中概述了上述情形,其中第1項是MAX(P1,Ml )-Ml,並且第2項是ΜΑΧ(Ρ0,Μ0)-Μ0。 表1 第1項 第2項 |第1項-第2項I 觸發 情況1: MO > P0,Ml >P1 0 0 0 否 情況2: MO > P0,Ml <P1 Pl-Ml 0 Pl-Ml 如果丨第1項-第2項丨> 門檻值 情況3: MO < PO , Ml >P1 0 Ρ0-Μ0 卜 Ρ0+Μ0|=Ρ0-Μ0 如果丨第1項-第2項丨> 門檻值 情況4: MO < PO, Ml <P1 Pl-Ml Ρ0-Μ0 (Pl-Ml)-(PO-MO) 如果丨第1項-第2項丨> 門檻值 觸發可以基於CC,由此可以在超出了用於任一 CC的門檻 值的情況下觸發PHR。該觸發可以基於WTRU。作為一個整 體,可以為WTRU 102定義MPR和非MPR後移。在某些典型 的實施方式中,這些值可用於確定是否觸發PHR ’從而取 代使用CC專用的MPR後移和非MPR後移。 在某些典型的實施方式中,一發送了 PHR,則WTRU可以計 算及/或可以儲存PO = PMPRactual以及MO = MPRactual ( 其可以包括MPR和A-MPR)。在每一個TTI (或是WTRU具 有UL授權的每一個TTI),WTRU可以計算 1〇_#單编號删1 第34頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月日俊正替换頁
Pl=PMPRactual 以及Ml=MPRactual。如果 | [MAX(P1,Ml ) _ Ml ] _ [MAX(P〇, m〇)-M〇]|> 門摇值, 則WTRU可以觸發PHR。 如果跨越了用於任一CC的門檻值,則可以觸發pHR ^在這 種情況下,下標c可被添加到所有變數名稱。在某些典型 的實施方式中,可以作為一個整體計算針對訂⑶丨”的影 響,由此可以移除CC下標,並且觸發可以基於特定於 WTRU的對跨越門檻值的確定。 消除虛擬PHR導致的觸發(例如不必要或沒用的觸發) PHR有可能是因為種種原因而被觸發並被”⑽發送 至eNB 140«PHR可以包括一個或多個pH值以及用於提供 附加資訊的其他參數。 例如,當WTRU 102在特定TTI中發送phr時,該PHR有可 能包括用於每一個在該TTI中具有UL授權的活動Cc的真實 PH (例如指派的實際資源)’以及用於耷該TTI中沒有UL 授權的任一活動CC的虛擬PH。真實pH可以使用與授權相 關聯的參數以及WTRU採取的任何功率減小來進行計算, 以符合(例如滿足)混附發射遮罩(spuri〇us emission mask, SEM)及/或SAR等傳輸限度或需求。 虛擬PH可以使用參考授權及/或可以對一個或多個功率減 小使用零。WTRU 102可以在報告中包括為每一個CC配置
的最大輸出功率P CMAX,c 且可以省略用於報告虛擬PH的 CMAX,c
CC的P 1013244577-0 當用於至少一個已啟動服務胞元的由於功率管理(例如 P-MPR)所導致的附加功率後移變化超出門檻值時,可以 觸發PHR。該觸發可以被定義為以下時候發生:·當WTRU 10120039^單编號A01(U 第35頁/共185頁 M441274 101年06月27日按正替換頁 102具有用於新的傳輸的UL資源的時候,從最後一次PHR 傳輸的時候開始,禁止PHR計時器终止或者已經终止以及 用於至少一個具有已配置的上行鏈路的已啟動服務胞元 的由於功率管理(由P-MPR許可)所導致的附加功率後移 的變化超出了 DL路徑損耗變化(dB) ^
可以設想的是’在發送最後一個PHR的時候,它有可能已 經包含了用於一個或多個服務胞元(也被稱為CC)的虛 擬PH。在這種情況下,對於包含在最後一個PHR中的虛擬 PH來說,P-MPR許可的附加功率後移可被設定為零。在對 目前的附加功率後移和發送最後一個PH時使用的附加功 率後移進行比較的時候,該比較可以是與用於該虛擬PH • 的零值作比較。只要附加功率後移超出(例如其本身超 出)觸發門檻值,那麼就可以有觸發。由於與用於虛擬 PH的零值進行比較,因此,該觸發可以基於所感知的附 加功率後移變化,其中該變化不是一個真實的變化。在 排程器選擇不排程特定CC的時候,這樣做有可能導致產 生過多不必要或無用的觸發。類似的情景有可能在最後 一個PHR包含了用於給定CC的具有實際附加後移值的真實 PH的時候發生,並且在執行附加功率後移比較來碟定是 否觸發PHR的目前TTI中,CC不具有UL授權’並且用於CC 的附加後移可被設定為零。真實的附加功率後移值(例 如在其大於門檻值的情況下)可以是PHR觸發的來源’而 不是附加功率後移的真實變化’而這同樣有可能導致產 生過多不必要或無用的觸發。 可以設想的是,在給定TTI中,在功率管理後移改變時發 送PHR,可以為eNB 140提供包含了經過更新的功率管理 10120039#單编號 A〇101 第 36 頁 / 共 185 頁 1013244577-0 Μ441274 101年06月2·7日核正替換百 後移的PHR,因此其可以將該功率管理後移包含在排程決 定中。由此,如果實際功率管理後移的幅度變化大於門 檻值量’及/或如果ΡΗ及/或諸如PeMAx C之類的所報告的 任何適用的關聯參數顧及了實際功率管理後移,那麼基 於該觸發來發送PHR可以只對CC有用。 可以設想的是,在PHR中使用的參數之一是V位元,它可 以指示PH值是基於真實傳輸還是基於參考格式。對於類 型1的PH來說,V=0可以指示PUSCH上的真實傳輸,V = 1可 以指示使用PUSCH參考格式。對於類型2的PH來說,V = 0 可以指示PUCCH上的真實傳輸,V=1可以指示使用PUCCH C 參考輅式。對於類型1和類型2的ΡΗ來說,V = 0可以指示存 在相關聯的PeMAX>e欄位,V=1可以指示省略相關聯的 某些典型的PHR觸發過程 為了消除由於基於虛擬餘量報告的比較及其他原因而產 生的過多及/或不必要的(或者無用的)觸發,在用於給 定CC的功率後移(例如用於功率管理)與在WTRU最後一 次發送用於該給定CC的真實PHR時的用於該給定CC的功率 後移(例如用於功率管理)進行比較後其變化超出門檻 值時,WTRU 102可以觸發PHR。 WTRU 102可以使用WTRU最後一次在用於給定CC的PHR中 傳送PeMAX e值的時間來確定其最後一次傳送用於給定CC 的真實PHR的時間。 WTRU 102可以使用WTRU最後一次將表明給定CC是非虛擬 0匸的指示包含在用於給定CC的PHR中的時間(例如WTUR 1〇2最後一次將用於給定cc且被設定為0的V位元包含在 10120039#單編號 ΑΟίοΐ 第37頁/共185頁 1013244577-0 M441274
101 年06月 2: PHK中的時間)來確定其最後一次發送用於給定CC的真貧 PHR的時間。 對具有兩種類型的餘量報告(例如用於PUSCH餘量報告的 類禮1和用於PUSCH + PUCCH餘量報告的類型2)的 pCell來說,在確定是否滿足用於PCell (主服務胞元或 CC)的觸發標準的時候,WTRU 102可以使用類型1的Pjj 、類型2的PH或是類型1和類型2的PH兩者。例如,在發送 PHR時,如果一個或多個類型1及/或類型2的PH是真實的
,那麼WTRU 102可以確定已經發送用於該CC的真實PHR 。舉個例子。,如果用於這兩種PH類型的V位元不等於1 ( 例如虛擬),那麼可以認為PHR是真實的。作為第二個示 例,如果在用於PCell的PHR中發送類型1和類型2的 pCMAX,c值中的至少一個’那麼可以認為PHR是真實的。在 0 某些典型的實施方式中,WTRU 102可以使用類型1的PH 或類型2的PH之一來確定是否滿足觸發標準。 在確定用於SCell的最後一個真實PHR時,WTRU 102可 以忽略SCell (輔助服務胞元)的任何止動。舉個例子, 如果從用於給定CC的最後一個真實PHR時起將CC止動並重 新啟動了一次或多次’哪麼WTRU 102仍舊可以使用用於 該CC的最後一個真實的PHR。在某些典型的實施方式中, WTRU 102可以考慮(例如只考慮)從最後一次啟動或重 新啟動CC時起的PHR傳輸。如果從最後一次啟動或重新啟 動時起沒有用於該CC的真實PHR,那麼WTRU 102可! 乂延 遲對用於確定是否觸發PHR的觸發標準的評估,直至在啟 動或重新啟動之後具有用於該CC的真實PHR,或者WTRU 102可以將其作為特例來進行處理,並且可以基於其他標 10120039^^^^* A0101 第38頁/共185頁 1013244577-0 M441274 •101年.06月力日修正_頁 準來觸發,例如大於門禮值的功率管理後移值(或功率 管理後移對Pcmax,c的影響)。 在配置或重新配置SCell時,WTRU 1〇2可以考慮(例如 只考慮)從該配置或重新配置時起的用於SCeH的pHR傳 輸。如果從最後一次配置或重新配置時起沒有用於該cc 的真實PHR’那麼ffTRU 102可以延遲對用於確定是否觸 發PHR的觸發標準的評估,直至在配置或重新配置之後具 有用於該CC的真實PHR,或者WTRU 102可以將其作為特 例來進行處理,並且可以基於其他標準來觸發,例如大 於門檻值的功率管理後移值(或功率管理後移對p CMAX,c 的影響)。 在某些典型的實施方式中’作為基於附加功率後移變化 超出門檻值的觸發的替換或擇一,觸發可以基於附加功 率後移對PeMAX c的影響的變化超出門檻值。 在某些典型的實施方式中,基於與附加功率後移相關的 變化(例如實際變化或是影響的變化)來觸發PHR可以是 以與其他PHR觸發相似的方式由禁止計時器進行閘控( gate ) 〇 在某些典型的實施方式中,基於與附加功率後移相關的 變化來觸發PHR可以適用於(例如僅適用於)已被配置了 UL的活動c〇 在某些典型的實施方式中,基於與附加功率後移相關的 變化來觸發PHR可以適用於(例如只適用於)WTRU 102 具有用於任一CC的新的傳輸的UL資源的TTI中。 為了消除由於基於虛擬餘量報告的比較而產生的過多且 不必要或無用的觸發,及/或確保WTRU 102發送有意義 1012〇039产單編號 A0101 第39頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替换頁 的報告以及其他原因,在(例如僅僅在)該WTRU 102具 有用於該CC的UL資源(例如,該UL資源可以是PUSCH及/ 或PUCCH資源)的TTI中,比較(例如功率管理後移值或 功率管理後移值的影響的比較)和基於與功率管理後移 相關的變化的PHR觸發可適用於給定CC。例如,在(例如 只在)WTRU 102具有用於給定CC的有效UL授權(或是指 派的UL資源)的TTI中,WTRU 102可以評估(或考慮) 給定CC的觸發狀況,及/或在(例如只在)WTRU 102具 有用於該CC (或任一CC)的新傳輸的有效UL資源的TTI 中,WTRU 102可以評估(或考慮)給定CC的觸發狀況。 如何定義觸發標準的典型示例(例如,使用不同措詞的 等價定義也可以被使用) 當WTRU 102具有或者可能具有用於新傳輸的UL資源時, 從最後一次在具有用於該服務胞元的U L資源的時候傳輸 PHR時開始,禁止PHR計時器終止、已經終止、有可能終 止或者有可能已經終止以及用於至少一個具有UL資源的 已啟動服務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由P-MPR 許可的)導致的附加功率後移的變化或是可能的變化超 出了門檻值(例如DL路徑損耗變化(dB))。 當WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的UL資源時,從 最後一次在具有用於該服務胞元的有效UL授權的時候傳 輸PHR時開始,禁止PHR計時器終止、已經終止、有可能 終止或者有可能已經終止以及用於至少一個具有有效UL 授權的已啟動服務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由 P-MPR許可的)導致的附加功率後移的變化或可能的變化 超出了門檻值(例如DL路徑損耗變化(dB))。 1012003#單编號 A〇101 第40頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月Z7日按正_頁 當WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的UL資源時,從 最後一次傳輸用於該服務胞元的真實PHR時起,禁止PHR 計時器終止、已經终止、有可能终止或者有可能已經终 止以及用於至少一個具有有效UL授權的已啟動服務胞元 的由於功率管理(例如P-MPR或由P-MPR許可的)導致的 附加功率後移的變化或是可能的變化超出了門檻值(例 如DL路徑損耗變化(dB))。 當WTRU 1〇2具有或可能具有用於新的傳輸的UL資源時, 從最後一次傳輸用於該服務胞元的具有V位元=0的PHR開 始’禁止PHR計時器終止、已經終止、有可能終止或者有 可能已經終止以及用於至少一個具有有效UL授權的已啟 動服務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由P-MPR許可 的)導致的附加功率後移的變化或可能的變化超出了門 檻值(例如DL路徑損耗變化(dB))。 當WTRU1 02具有或者有可能具有用於新的傳輸的UL資源 的時候’從最後一次傳輸用於該服務胞元的具有任一 V位 元=0的PHR開始,禁止PHR計時器終止、已經終止,有可 能終止或者有可能已經終止以及用於至少一個具有有效 UL授權的已啟動服務胞元的由於功率管理(例如p-mpr或 由P-MPR許可的)導致的附加功率後移的變化或可能的變 化超出了門檻值(例如DL路徑損耗變化(dB))。 當WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的UL資源時,從 最後一次傳輸用於該服務胞元的具有V位元=0的類型1的 PHR開始,禁止PHR計時器終止、已經終止、有可能終止 或者有可能已經終止以及用於至少一個具有有效UL授權 的已啟動服務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由 ⑻細#單编號删1 第41頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月2>日後正替換頁 P-MPR許可的)導致的附加功率後移的變化或可能的變化 超出了門檻值(例如DL路徑損耗變化(dB))。 當WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的UL資源時,從 最後一次傳輸用於該服務胞元的真實類型1的PHR時起, 禁止PHR計時器终止、已經終止、有可能終止或者有可能 已經終止以及用於至少一個具有有效UL授權的已啟動服 務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由p-MPR許可的) 導致的附加功率後移的變化或可能的變化超出了門檻值 (例如DL路徑損耗變化(dB))。 可以設想的是,“具有有效UL授權(或資源)的服務 胞元”與“具有已配置的上行鏈路和有效授權(或UL·資 源)的服務胞元”可以是相同的。對於以上所有示例來 說,“用於至少一個已啟動服務胞元的由於功率管理( 例如P-MPR或由P-MPR許可的)導致的附加功率後移,,可 以用下列各項替換:“用於至少一個已啟動服務胞元的 由於功率管理(例如P-MPR或由P-MPR許可的)導致的附 加功率後移對peMAX e 的效果(或影響),’、“用於至少 一個已啟動服務胞元的由於功率管理(例如P — MPR或由 p MPR許可的)導致_加功率後移對所配置的最大輸出 力率的效果4是‘用於至少一個已啟動服務胞元的由 於功率管理(例知MpR或由p_MpR許可的)導致的功率 後移對PeMAX,,果(或影響)或是直等效物。 所設想的是確保化―個真實的pHR,以用於在下列各項 中的一項或多項《後的用於每一個CC的比較:配置、重 重新啟動。 對於觸發第-個真實的顺可能是有用的任—狀況或事件 10120039^M5& A0101 第42頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁| 或是在其之後(例如在發生了所述狀況或事件之後), 如果功率管理後移本身超出了門檻值,或者功率管理後 移對Ρ~Αν的影響超出了鬥檻值,那麼WTRU 102可以為 LMAX, c 具有有效UL授權(或UL資源)的活動CC觸發PHR。 典型的觸發過程可以包括基於這裏描述的任一標準來觸 發PHR的需求或策略,用於例如基於下列各項之一來消除 可能由虛擬PHR引發的觸發(例如不必要或無用的觸發) :(1)用於至少一個具有已配置的上行鏈路和有效授權 (或UL資源)的已啟動服務胞元的由於功率管理(例如 P-MPR或由P-MPR許可的)導致的功率後移的變化超出門 檻值;(2)用於;至少一個具有已配置的上行鏈路和有效 授權(或UL資源)的已啟動服務胞元的由於功率管理( 例如P-MPR或由P-MPR許可的)導致的功率後移對P v 0 M A X ^ c 的效果(或影響)的變化超出門檻值;(3)用於至少一 個具备已配置的上行鏈路和有效授權(或UL資源)的已 啟動服務胞元的由於功率管理(例如P-MPR或由PMPR許 可的)的功率後移對於peMAX e的效果(或影響)的變化 超出門檻值;其他,其中用於確定該變化是否大於門檻 值的比較的參考點可以是先前的(例如最近的)時間、 時段或是傳送PHR的間隔以及下列各項之一 :(1)具有 已配置的上行鏈路的至少一個已啟動服務胞元具有有效 授權(或UL資源);(2)PHR包含了用於至少一個具有 已配置的上行鏈路的已啟動服務胞元的真實PH ;其他。 該門檻值可以是以dB為單位的DL路徑損耗變化。 典型的功率餘量報告過程可用於為服務eNB 140提供關於 名義上的WTRU最大發射功率與每一個已啟動服務胞元的 1〇12〇039#·單編號A0101 第43頁/共1$5頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁 UL~SCH傳輸的估計功率之間的差值的資訊,以及名義上 的WTRU最大功率與PCell上的UL-SCH和PUCCH傳輸的估 計功率之間的差值的資訊β藉由配置兩個計時器,即週 期性PHR計時器和禁止PHR計時器,以及藉由用信號通告 DL路徑損耗變化,RRC可以控制功率餘量報告,其中該DL 路徑損耗變化可以設定用於觸發PHR的所測量的下行鏈路 路徑損耗的變化。
如果發生以下任一事件’則可以觸發功率餘量報告(PHR 禁止PHR計時器終止或已經終止,並且路徑損耗變化超出 了至少一個已啟動服務胞元的DL路徑損耗變化(dB), 其中該DL路徑損耗變化可以是或者可以作為從最後一次 在WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的UL資源的時候 傳輪PHR時開始的路徑損耗參考。 週期性PHR-計時器終止; “ 高層配置或重新配置了功率餘量報告功能性,其中該配 置或重新配置不被用於使該功能失效; 啟動具有已配置的上行鏈路的SCell ;及/或 與附加功率後移變化或是這裏描述的任何附加功率後移 效果變化相關的觸發標準’例如:_禁止PHR計時器终止或 已經終止’以及從最後一次在WTRU 1 〇2具有或可能具有 用於新傳輸的UL資源的時候傳輸PHR時開始,用於至少 個具有已配置的上行鏈路及有效授權的已啟動服務胞元 且歸因於功率管理(由P-MPR許可)的功率後移對於 Pcmax,c的效果的變化超出了 DL路徑損耗變化dB。 如果WTRU 102具有為這個TTI的新傳輸所分配的UL資源 10120039#單编號A0101 第44頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2> 0梭正_百 如果它是從最後一個MAC重設時起為新傳輸所分配的第一 個UL資源,則啟動週期性PHR計時器; 如果功率餘量報告過程確定從最後一次傳輸PHR開始已經 觸發了至少一個PHR,或者這是首次觸發PHR,以及; 如果所分配的UL資源可以或者能夠適應PHR MAC控制元 素加上作為邏輯頻道優先化處理結果的小標題( subheader) ° 如果擴展PHR被配置; 對於具有已配置的上行鏈路的每一個啟動的服務胞元來 說; 獲取類型1的功率餘量的值,並且在某些情況中從實體層 獲取與該服務胞元相關聯的相對應的ΡαΑχ。; 如果配置的是同時的PUCCH-PUSCH : 獲取用於PCell的類型2的功率餘量的值,並且在某些情 況中是從實體層獲取相對應的PCMAX,c ; 基於實體層報告的值來指示多工(111111*1:丨016)(丨112)和裝配 過程產生並傳送擴展PHR MAC控制元素。 否則: 從實體層獲取類型1的功率餘量的值; 基於實體層報告的值來指示多工和裝配過程產生和傳送 PHR MAC控制元素。 啟動或重啟週期性的PHR計時器; 啟動或重啟禁止PHR計時器; 取消所有已觸發的PHR » 1013244577-0 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是確定何時將 10120039#單編號A〇101 第45頁/共185頁 M441274 101年06月日修正_頁 附加後移應用於ΡπΑν而在功率控制和PHR中使用的過程 ν M A A) Ο 由於SAR或其他例如非LTE之類的效果,對於確定發射功 率及/或計算功率餘量,Ρ^4Υ有可能會被減小或後移。 LMAX,c 當需要或者將要改變附加後移的量時,WTRU 102可以開 始使用下列選項(例如方式)之一而開始使用或者應用 發生變化的後移,以便改變用於確定頻道功率的Ρ^ΑΥ CMAX,c 值,例如PpllQrH (i) : ( 1 )在狀況改變的時候立即應用 ,而不考慮最終PHR的時間;(2)在應用之前一直等待 ,直至WTRU 102在PHR中報告了發生變化的PPUAY ;( 3)在應用之前等待不超過某個門檻值的時間量;及/或 (4)如果下一個週期性PHR有可能在給定的時間量以外 發生,則立即或者在給定時間量以内應用。可以設想的 是,一些或所有選項是可以組合的,例如項目2和3。舉 個例子,在應用之前,無論最先到來的是哪一個,WTRU 102都可以一直等待,直至經過了某個門檻值的時間量或 是直到其在PHR中報告了 Lmay 。 CMAX,c 使用四個選項(例如方式)中的哪一個可以取決於所要 使用的附加後移量是增大還是減小。在某些典型的實施 方式中,與附加後移中的絕對變化相反,其有可能相關 於附加後移對於PCMAX,c的效果。 舉個例子,如果發生了附加後移量增大或是附加後移對 於fVUAV的影響增大的狀況(這有可能導致發射功率降 CMAX,c 低),那麼等待應用後移變化有可能會對人類這樣的哺 乳動物產生不受歡迎的射頻(RF)效果。在這種情況下 ,最好是立即將該變化應用於後移,而不考慮何時發送 10120039#單编號 A〇101 第46頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日俊正替換頁 PHR。在應用了變化之後盡可能快地發送PHR (例如具有 發生變化的PruAY )是非常有用的。在發送PHR之前, eNB 140可以分配WTRU 102可能不支援的UL授權。 如果發生的狀況是附加後移量減小或者附加後移對於 PCMAX.c的影響變小(其結果有可能是具有了提高發射功 率的能力),那麼等待應用後移變化的處理可能會延遲 WTRU 102處理更大授權的能力,其中該授權可以是由 eNB 140經由PHR發覺後移減小的時候發送的。在這種情 況下’在發送PHR中的延遲有可能更能被接受。 以下的一個或多個典型過程都是可以應用的。 (1) 如果附加後移(或附加後移效果)減小,貝彳WTRU 1〇2矸以即時或者在給定時訊框内兩者擇一地應用發生變 化的後移’WTRU 102可以等待直至發送了 PHR後再應用 後移。在某些典型的實施方式中,如果沒有在某個預定 時間發送PHR ’那麼WTRU 102可以應用發生變化的後移 ,並且可以不再等待PHR。在其他的典型實施方式中,如 果下一個週期性PHR有可能在給定時間量以外發生,那麼 WTRU 102可以在給定時間量以内應用後移。 (2) 如果附加後移(或附加後移效果)增大,則WTRU 102可以即時或者在給定時訊框内應用發生變化的後移。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以等待直到發送 了 PHR才應用後移。在其他典型的實施方式中,如果沒有 在某個預定時間發送PHR,那麼WTRU 102可以應用發生 變化的後移,並且可以不再等待PHR。在其他的典型實施 方式中,如果接下來的週期性PHR有可能在給定時間量以 外發生,那麼WTRU 102可以在給定時間量以内應用後移 10120039^早編號A0101 第47頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日 可以設想的是’印使由於附加後移(例如附加後移不斷 變化的需求)觸發了 PHR,也可以延遲PHR傳輸(例如由 於有可能沒有用於MAC CE的空間(例如容量))。在需 要發生變化的附加後移的時間與用於發送pHR的時間之間 可能存在一個非零時段。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是用於處理快 速變化的附加後移的典型過程。 例如’先前部分描述的是基於附加後移的變化或是附加 後移影響的變化來觸發PHR的處理◊典型的過程可以處理 附加後移的快速變化。對於非快速變化的附加後移來說 ’這種典型的過程也是可以應用的。 舉個例子,lxEV-DO傳輸的叢發性有可能很強(例如在 20毫秒的訊框中具有下至2. 5 ms的開啟狀態以及上至 17.5 ms的關閉狀態),但是它也有可能是持續開啟的。 在每一個這種高速叢發的開端和末端都有可能存在與報 告pHR相關聯的問題。如果附加後移變化或是附加後移影 響變化所觸發的PHR受到禁止計時器的約束(例如用於禁 止在發送了最後一個PHR之後的某個時段中觸發PHR的計 時器),那麼舉例來說,由於切換速率可能快於禁止計 時器週期,因此,處於這種高速叢發開端和末端的PHR觸 發器有可能丟失。如果這些變化觸發的PHR不受禁止計時 器約束,那麼有可能存在PHR的過多傳訊開銷。 在下文令描述了用於處理快速變化的附加後移的典型過 程°只要能夠實現開啟狀態,則典型過程1可以將該後移 穩定在與開啟狀態相符的等級。舉個例子,如果啟用了 1〇12〇〇39产單編號 A01〇i 第48頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日修正替换頁 IX或另一空氣介面操作,或者如果連接或是正在進行IX 或其他呼叫,則可以使用用於開啟狀態的後移,而不用 考慮是否存在叢發。 用於1X的典型過程2可以是:WTRU 102可以檢測到或接 受一個指示,其中該指示表明它是否處於發送快速IX叢 發的模式(該模式可被稱為叢發模式),以及當處於發 送快速IX叢發的模式時,這時可以像IX傳輸持續開啟那 樣在PHR中以信號傳送Luay 。該典型過程可以用於:( CMAX,c 1 )在快速叢發起始時觸發包含減小的I^UAY的PHR (例 CMAX,c 如因為後移增大);(2)當處於發送快速的IX叢發的模 式時,在因為別的原因(例如週期的或相當大的變化的 路徑損耗)觸發的(例如任一)PHR中包含PruAY ,就好 像使用了增大的後移一樣,而不用考慮執行PHR時的實際 後移(例如所需要的後移);及/或(3)當叢發(例如 所有這樣的叢發)結束時,觸發一個包含了增大的 Pcmax,c的PHR (由於不再使用增大的後移)。 一種用於確定IX叢發模式以及在叢發模式開端和末端觸 發PHR的示例演算法可以包括: 在每個子訊框中,觀察IX是在進行傳送還是沒有進行傳 迗 如果IX正在進行傳送 叢發模式=開啟 如果IX在前一個子訊框中沒有進行傳送 標記該時間(將其表示為“叢發開啟起始時間”) 如果前一個子訊框中的叢發模式是關閉的,
觸發PHR,以便報告減少的LU4V CMAX, c 1012003#單編號 A〇101 第49頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替换π 如果IX沒有進行傳送 如果前一個子訊框中的叢發模式是開啟 如果從叢發開啟起始時間時起的時間大於20ms 則叢發模式=關閉 觸發PHR,以便報告增大的Luay CMAX,c 舉例來說,典型過程3可以處理快速變化的附加後移需求 ,例如由於SAR而產生的附加後移需求。WTRU 102可以 確定何時需要(或將要使用)附加後移,例如在檢測到 鄰近度的時候,並且可以保持附加後移等級一致(例如 在最糟糕的情況下或是在別的總量的時候),直至在某 個長度的時間裏不需要(或者不使用)附加後移。 例如,典型過程4可以包括在PHR中報告bU4Y ,這其中 CMAX,c 包括在從最後一個PHR時開始的時段中發生的最差情況的 附加後移或附加後移影響。例如: 時間0(最後一個PHR報告):後移=b0; 時間1(下一個子訊框):後移=bl; 時間2(下一個子訊框):後移=b2;... 時間p (可以發送下一個PHR的子訊框):後移=bp :以及 可以由『別使用後移=Max(b0,bl,b2, CMAX,c …,bp )進行報告。 雖然在這裏舉出了 lxEV-DO和SAR的例子,但是可以想到 的是,這些典型的過程可以用於任何叢發或非叢發應用 ,及/或任何快速或非快速變化的後移情況。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是在具有附加 後移時處理虛擬PHR的典型過程。 1_3#單編號A0101 第50頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日接正替#頁 用於為虛擬PHR處理PcaAx c報告的典型過程有很多種。這 些典型過程可以包括:(1)始终為非虛擬pHR和虛擬pHR 報告PCMAX,c ;或者(2)為非虛擬PHR而不為虛擬PHR報 SPCMAX,c,這是因為對於虛擬PHR來說,MPR、A-MPR以 及ΔΤ^有可能為零’由此eNB 140可以在沒有報告 PCMAX, C的情況下為虛擬PHR破定P ^這些典型的過 程可以基於MPR、A-MPR以及△!·的許可功率減小。 在實施附加後移時,這時可以實施用於處理虛擬PHR和 Pcmax,c的典型過程。對虛擬PHR,WTRU 102可以在確定 PCMAX,c的過程中包括附加後移效果(例如與SAR及/或IX 效果相關聯)。在某些典型的實施方式中,如果WTRU 1〇2在PCMAX c中包含了附加後移效果,那麼在(例如只有 在)PCMAX e受到附加後移影響時,WTRU 102可以報告用 於虛擬。在其他典型的實施方式中,對於虛 擬PHR,WTRU 102可以從確定PpuAY的過程中排除附加 後移的影響(例如與SAR及/或IX相關聯),並且在虛擬 PHR中可以不報告PeMAX γ 可以設想的是,如果WTRU 102在PHR中報告(例如始終 報告)PCMAX,e,那麼無論在Pmx,e中包含還是不包含後 移的類型,都可以為虛擬PHR報告PCMAX,c。 在這裏可以實施用於處理每一個WTRU的最大功率以及每 一個CC的最大功率的典型過程。 在CC等級和WTRU等級上可以為WTRU 102定義一個最大功 率範圍。藉由擴展這裏已經定義的等式’可以定義如等 式14所述且為每一個CC配置的示例的最大輸出功率 PCMAX.C,並且WTRU 102可被允許在該等式闡述的限制以 10_产單編號麵1 第51頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替换瓦 内設定依照CC為其配置的最大輸出功率》 [0016]
PaiAX_U^PCM〇U^P(M^X_Hc 等式(14) 其中:
Pcmax_Ljc=^®N {PEMAXc'ATcjPpoweiaass^tAX^IPR+A-MPR^P-MPR^ATc} PcMAX_H^=MIN {Ρεμλχ,ο PpowwCbss} pPU4V可以是高層以信號傳送的最大功率限度(用於cc £i M A X | c ),例如由eNB 140在P-Max IE中以信號通知WTRU。 MPR、A-MPR、ΔΤ^以及P-MPR中的每一個都可以被定義
V 為具有一個用於WTRU 102以及所有CC的公共值。例如, 對於作為一個整體的所有CC和WTRU 102來說,MPR可以 是相同的。由於CC的功率是相加的,因此可以為每一個 CC以及WTRU使用相同的值。舉個例子,藉由對每一個單 獨的CC應用3dB減小,可以實現WTRU 102的3dB減小。 在某些典型的實施方式中,一個或多個CC的一個或多個 值可被定義一個CC專用值。對於任一CC專用值來說,該 CC專用值可以在等式中使用,並且可以藉由在該值上添 加下標c來表示,例如MPR、A-MPR、P-MPR以及at c c c Cc o 作為每CC配置的最大輸出功率PCMAX c的替換或補充,舉 例來說,在這裏可以依照先前描述的方式來定義為整個 WTRU配置的最大輸出功率PCMAX,並且WTRU 102可以將 其配置的最大輸出功率設定在以下限度以内: [0017] PCMAX_L^PCMAX^P(MAX_H 等式(15) 其中,使用來自等式3的下限PCMAX L以及將非MPR功率減 小值稱為P-MPR,Ρρ1,ίν ,可以如等式16所述:
• CMAX_L 1012003#^^ A〇101 第52頁/共185頁 1013244577-0 M441274 [0018] [0019] 101年_06月27日接正替換頁
PcMAX^M^iPE^iAX-ATc^p-peCbss—MAX(MPR+A-MPRJ?-MPR)-ATc} 等式(16) 並且其中上限PeMAX H可被定義為: ^CMAX^-^-^^{PEMAxPpowerCbss} 等式(17) 其中ΡΕΜΑΧ可以是eNB經由RRC之類的更高層以信號傳送的 功率限度,或者舉例來說,它也可以是WTRU從那些單獨 以信號傳送用於每一個CC的功率限度ΡπΑν中計算得到 ΕΜΑΧ,c 的值。 舉個例子 lOlogto Σ
其中P EMAX,c 可以是RRC在用於每一個CC的P-Max IE中以信號傳送的 功率限度。PEMAXe可以是用dB表述的值,並且pEMAX>e可 以是用線性標記表述的P 的值。 EMAX,c 可以設想的是,PeMAx值可充當用於決定縮放頻道功率的 限度,及/或作為功率控制過程中不會被超出的限度。 在某些典型的實施方式中,P 及/或p 可以是為 CMAX CMAX,c 子訊框i而被確定,並且可以分別被表示為P (i)和
LMA X PCMAX,c ⑴。 . 在另一個示例中,下限ΡαΑχ L可以從每個CC的值中被定 義、被確定及/或被計算得到。 PCMAX的下限可以如下從每個CC值中被定義 '被確定及/ 或被計算得到: [0020] P(^iAX_L,c = MIN { Pemaj^c- ATCfi, Pp〇w«Cbs, - MAX(MPRC + A-MPRCJ P-MPRO-ΔΤ^} 等式(18) 其中下標C表示的是CC專用值。CC值可以是相同或不同的 10120039#單编號 A0101 第53頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁 。例如,對於波段内CC,在這裏可以將WTRU專用值或波 段專用值提供給MPR、A-MPR、P-MPR及/或△'中的一個 或多個,並且這些值可以用於單獨的CC值。 藉由使用可以用小寫字母來表示線性值的線性標記(例 如至少用於值的第一個字元),可以採用的等式19所述 的方式來表述等式18 : [0021] 101〇§1〇Ρ〇ΜΑΧ_Ι^= MINilOlogjoCpEMAx^iAtc.c), lOlogioPPowtiOass/Cinprc-a-mprc-Atc^), 101ogi〇pP〇WBChss/(pinFc AtciC) } 等式(19 ) 因此:Pcmax_U = MIN {pEMAXjc/ (△&«<0, pp^eCbss/imprc-a-mprc-Atc^), ρρ〇™α^(ριηρϋ·Δί^)}等式(20) 多個CC的功率總和的最小值是: Σ Pcmax_l,c = Σ MIN { ρεμαχλ/ (Atc^), ppowHChss/Cmprc a-mprc Atc.c) 5 PPowaiWOMnpiiAtcjc)}等式(21) 因此:w P(MAX_L = 1 Ologio Σ PCMAX_L^: =101og10 Σ MIN { (Δί(^)3 ppoweChs^mprc.a-mpivAt^ ): PPoweKWCpmpvAth)}等式(22) 等式22中闡述的用於P 的下限可以應用於(或是適用
CMAX
於)波段内CC及/或波段間CC。可以設想的是,對於低功 率減小(例如MPR和其他),這有可能導致產生一個大於 功率等級(PowerClass)的P_,v,值(例如接近於CC
CMAX_L 數量X Pp^er^UM的值)°由此’如果確保該值不會超 出Pp〇wei*eiass ’那麼將會是非常有用的°在等式22中闡 述的用於ΡαΑχ的下限可以採用等式23中闡述的方式來修 改: 10120039^^^ A0101 第54頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替換頁
Pcmax_l= MIN {101og10 Σ MIN【ρημαχ/ (Δ1〇 c),pj^jQ^mprc· a-nqjrc· ΔΙ^ ), PPoweidass^(P*^rc*^C/:)]> PpoweiClass}專式(23) 在某些典型的實施方式中,它可以表示為: PCMAX_L = PpownCtes + 1〇1〇S10 Σ MIN [ Ρεμαχ/ 扣咖―· Afc,c), Ιβπφΐ^-ιΐφίνΔί^),l/ipmprc Mc〆)]等式(24〕 或者,在具有等式25所示的P 限度的情況下: rowercisss PCMAX_L= MIN { PpowerClass + l〇l〇gi〇E MIN [ PeMAX.c^ ^PoweiClass ' ^tc>c), l/imprca-mprc-Atc,,;), l/(pmprc-Alc,c)],Ppo^iCbss} 等式(25) 舉個例子,對於波段内情況而言,附加的功率減小可以 被允許。這種減小可被稱為用於給定CC的IBR (例如採
C 用線性標記的ibre)。對於不同的CC來說,這些值可以 是相同或不同的。在這種情況下,PpUAV τ可以是由以下
CMAX_L 等式之一來定義:
PcMAX_L= lOloglO ^ MIN { Pemax c/(Δ^ς), PPoweiCbss/iroprc a-mprc-Atc.c · ibrc), pPowerChss/ipmpfc-AIc.c · ibrc):};等式(26)
Pcmax_l = lOlogio Σ MIN { Pemax,c/ (Δ^ · ibrc), PPowerCW^mpiVa-mpivAt^ · ibrc),ppow^aass/Ownpii Al^ ibrc) };等式(27 )
PcMAX_L = MIN{ lOlogio Σ MIN { PEMAX,e/ (^tc,c), PPoweiClass^(mprc.a-niprc.Atcj,c. ibr〇),.ρρο^^ζ^^/^ρπψΓ^’ΔΙζ;,。· ibiOX.PpoflnjjCjgjj},.等 式( 28) pcmax_l = MIN{ lOlogio Σ MIN { Pemax^ ibrc),
Pp〇w?iChss/(mprc’a-inprc_Atc,<;'ibrc),ρρονιη^οι^^φιηρινΔΙζ;,。. ibrc).},.Ppo^ciass },以 及等式(29)
Pcmax_l = MIN{ lOlogio Σ MIN { Pemax^:/ (^tcfC ibrc), PPoWeiClass/(mprc.a-inprc.Atc,c · ibr<;),ρροψΒίΟ^/^ΠίρΓυ.ΔΙίρ,υ · ibfc) },.Ρρομ^ιΟ]^ - IBR}。等式(30)
PeMAXj也可以被定義為下列其中之一,以便允許對於 WTRU 102的總的P-MPR減小: 10120039^^^ A〇101 第55頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁
Pcmax l = MIN {lOlogio Σ MEN [ Ρεμαχ,<J (Μ: ,c),
Pp〇w*i(W(niprc-a-mprc-Aic ,c ) , ,c) ] > PpoweiCbss - MAX(P-MPRc)> * 等式(31) 其中MAX(P-MPR〇)是CC中的最大的P-MPRc值;
Pcmax_l = MIN {lOlogio Σ MIN [ PemW (〜),
Pp〇we!(W(mprc-a.mprc-Atc,c ),ppoweiChss/CpmpivAtc.c)】,Pp酬chss -IBR · MAX(P-MPig};等式(32〕
Pc3v!AX_L = MIN{ lOlogio Σ MIN { ΡεΜΑΧ,ι/ (Atc,c)> PPowejClass/(mprc_a_niprc_Atc,c ibrc),ppoweidass/ipmprc’Atc.c · ft)rc) },PpmygiCiass _ MAXCP-MPR,)};等式(33〕
Pcmax_l = MIN{ lOlogio Σ MIN { Pemax〆 (Atc’c), PPoweicinss/imprc-a-mprc-Alc^· ibrc), ppowe^WCpmprc-Atc.c ibrc)>, Pp^iciass - IBR -MAXCP-MPR,)};等式(34 )
Pcmax.l = MIN{ 101ogl〇 Σ MIN { Pem^ (Atc,c · ibrc), ppowe^s/Cmprc-a-mprc-Afc.c · ibre) , pp〇weiCiass/(pmprc-Atc^ · »)rc)>, Ppowe^ -MAXOP-MPRc)};以及夢式(35)
Pcmax.l = MIN{ 101〇gl〇 Σ 廳{ Pem^/ (Afc,c ibrc),
Pp〇we^W(nipiVa-nq)rc-Alb,c.· ibr<;) ,'ρι^α^φιηρνΔΙο,。. ibrc)},PPoweiCiass-皿 -MAXCP-MPRc))- 等式(36) 以上等式中的IBR可以是WTRU專用的鬆他值( relaxation)。該IBR可以是:(1)來自cc專用的 IBRc值的獨立值,(2)與這些值相同;或者(3)諸如 最大值、平均值或總和等等之類的值的組合。在轉換為 用於IBR的對數格式之前,該組合可以用線性格式執行。 可以設想的是,這裏描述的用於頻帶間聚合的等式可被 應用於帶内聚合,例如帶内非連續聚合。在這種情況下 ,MPR、A-MPR、ΔΤ^/或P-MPR 中的加々夕加,0 c ^ 一個或多個可以是 依照載波或是依照聚合的鄰接載波群規定的。 對於能夠支持帶内鄰接載波聚合(CA) 1且同時能夠支 持頻帶嶋的™ 1D2而言,考量切前端例如因為附 10120039# 單編號 A〇101 第56頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2爻日修正替換頁 加雙工器或其他元件所產生的附加插入損耗可能會是有 用的。在這種情況及/或其他情況中,以上等式可以使用 一個附加項來考量插入損耗。該插入損耗可以替代或另 外(例如完全或部分)被包含在等式中的已有項之一所 規定的許可功率減小中。 在某些典型的實施方式中,在最大功率等式中可以使用 CC專用值與WTRU專用值之間的關係。 為各自的CC定義的某些值與為WTRU 102定義的值之間的 關係可以包括下列各項中的一項或多項。對於帶内CA情 況,MPR可以是為WTRU 102定義的,並且每一個CC專用 的MPR可被設定為等於MPR。例如,如果有兩個CC處於相
C
同波段並且具有用於WTRU 102的MPR = ldB,那麼WTRU
102能夠將每一個(:(:的匕1,^ 放寬ldB,且如果這兩個CC CMAX, c 全都接近最大值,並且其總和即將達到或者將會超出 Pcmax (或是Ppowerclass),那麼WTRU 102可被允許 將功率縮減回至不超aPeMAX (或是Ppowerclass ),其 中該可以包括總體上將WTRU的最大功率減小例如
CM AX 1 dB的裕量。 用於CC的項Δ、 可以基於CC在波段中所處的頻率。對 C, c 於帶内CA來說,當CC專用的Δίν (例如所有CC專用的 C, c ΔΤΡ )相同時,可以將用於WTRU 102的ΔΤΡ設定為等
C, c C 於Δίν 。對於頻帶間CA來說,該處理在每個波段(例 C, c 如頻段)基礎上都是可以應用的。 對於帶内CA情況,當任一CC專用的ΔΤΡ不同時,可以 將△ IV設定為等於AIV 值中的最大值。對於頻帶間CA 情況,該處理在每個波段(例如頻段)基礎上都可以應 1012_^ 單编號 A0101 第57 '頁/共185頁 1013244577-0 1101年06月27日 _修正雜頁丨 用。 對於帶内CA情況,當任一CC專用的ΔΤρ 不相同時,如 C, c 果使其跳頻,則可以在子訊框的兩個時隙中將ΔΤ設定 為等於最大的。對於頻帶間CA情況,該處理在每 個波段(例如頻段)基礎上都可以應用。 對於帶内CA來說’如果用於任一CC的A-MPR不相同,則
C 可以為A-MPR值使用最大值。 在某些典型的實施方式中,如果使其跳頻並且RB隨著一 個至另一個的時隙而改變,以及對於一個或多個CC (例 如任一CC)來說,每一個時隙的A-MPR。都在改變時,那 麼可以將該子訊框上的最大A-MPR。值用於A-MPR值。 對於帶内CA來說,如果用於聚合CC的A-MPR值相同,則
C 可以將A-MPR設定為等於A-MPRc。對於頻帶間CA來說, 該處理在每一個波段(例如頻段)基礎上都可以應用。 對於頻帶間CA來說,由於A-MPR值具有加成效果,這些 值可在逐個CC上被應用。 對於具有非連續分配的帶内CA來說,以上描述的關於頻 帶間CA的一個或多個關係也是適用的。 在某些典型的實施方式中,可實施測量得到的最大功率 先前描述的最大功率值可以是“被配置的”值或目標值 。當WTRU 102傳送時,即便來自相同的製造者,由於元 件可能會隨著WTRU 102的不同而在性能上發生變化,因 而該WTRU 102可能不會傳送其計算得到的精確值。在實 際傳送以及在為了確定WTRU 102的最大輸出功率是否保 持在給定限度以内而執行的測試中,WTRU 102可被允許 A單编號A0101 第58頁/共185頁 l〇120〇39f 1013244577-0 M441274 101年.06月力日修正替4頁 具有圍繞所配置的值的容限》 測量到的最大輸出功率可以定義如下《該測量到的WTRU 102的最大輸出功率可以是測量得到的單一CC功率的最大 總和V ,並且該功率可以(或者可能需要)處 、乙 Py,c)MAX 於以下限度以内: [0022] Pcmax^-T^cmaxl) ^ 101〇gi〇( Σ Pu,c)max ^Pcmax_h+X(Pcmax_h) 等式(37.〕 其t 、,(:可以是分量載波c在線性標度中的輸出功率;
PcMAX_L 和PeMAX_H可以按照先前定義;以及 T(PCMAX)可以是容限值,例如由容限表定義的容限值, 並且可以單獨應用於和PeMAX_H。 可實施用於防止WTRU 102超出最大發射功率的典型過程 ’其中UCI同時處於用於一個波段操作的PUCCH和PUSCH 上。
當在用於一個波段操作的PUCCH和PUSCH上同時傳送UCI 時’用於防止WTRU 102超出最大發射功率的典型過程如 下’其可以用若干種功能相同而不同形式表述之。 在某些典型的實施方式中,多 以用 或 ^cmaxaU -Tcmax.
1012003^單编號 A_ 在所有形式中’進行頻道縮放(例如縮放頻道功率)通 常指的是將頻道(例如頻道功率)與一個因數相乘,因 此’用大小為1的因數來縮放頻道的處理與不縮放頻道是 等價的’並且用大小為0的因數縮放頻道的處理與不傳送 1013244577-0 第59頁/共185頁 M441274 101年06月27日修正替换頁 頻道是等價的。 藉由將任一未傳送頻道的相應線性功率項設定為零,該 典型過程通常可同時適用於這樣的情況:(1)沒有傳送 PUCCH ;及/或(2)沒有傳送PUSCH (例如具有或不具有 UCI)。 在第一種形式(例如形式1)中,當同時在PUCCH和 PUSCH上傳送uci時,如果WTRU 102的總發射功率即將 到達或將會超出Pan,並且PUCCH功率與帶有UCI的 PUSCH功率相加的總和可能不會或者將不會超出p ,
CMAX 那麼WTRU 102可以同等地縮放沒有UCI的PUSCH (例如 所有PUSCH)。如果WTRU 102的總發射功率即將到達或 者將會超出Pcmax ’並且PUCCH功率與具有UCI的PUSCH功 率的總和即將到達或將會超出,那麼WTRu 1〇2可以 縮放具有UCI的PUSCH,並且不會傳送任何沒有uci的 PUSCH ° 在第二種形式(例如形式2)中,當同時在胞元中 的PUSCH以及PUCCH上傳送UCI時,如果 為蝴⑺-為韻⑺一‘叫⑴之〇,那麼WTRU 102可以 在子訊框i中縮放用於服務胞元(例如所有服務胞元)c # j的’從而滿足條件 Σ ^PUSCH.ir(0 ^ ΛμΑΧ (0 ~ ^PUCCh(0 ^ ^pusciL;· (〇 10120039^·單编號 A〇101 則,WTRU 102可能不會傳送方 广PUSCH^A2) 訊框i中縮放$ A,以便滿足條件 厂PUSCHjf-AU 第60頁/共185頁 並且可以在子 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 、沿fi、. p C P fi\ — P A、。可以設想的是’當
' ^PUSCH^ — M:MAX W ^ PUCCH W 〇0時,〇值在所有服務胞元都是相同的,但是 對於某些服務胞元來說,可以為零。此外還可以設想 ,ρ 可以是I%UAY的線性相等值,及/或Α 可以是 尸圆 CMAX 巧職 Ρρ1ιςΓΗ 的線性相等值等等。 PUSCH,c 在第三種形式(例如形式3)中,當同時在胞元 的PUSCH以及PUCCH上傳送UCI時,如果WTRU 102的總發 射功率可能或將會超出P^AV,那麼WTRU 102可以在子訊
CM AX 框i中縮放用於所有服務胞元c的l , Λ.、,以便滿足以 ^PUSCH,cO) 下條件: Σ Wc 0)' (0 0) * ^USCHJ (0 — ^CMAX (0 — ^UCCH (0 _ C ~ h ^MAxO)- ^UCCH〇)— ^USCHjO) [p Λ fcMAxO) ~ ^UCChO)- ^USCHjO) — ® 等式(38)
可以設想的是,p..可以是F^UAV的線性相等值,及/或 • CMAK C Μ A X 可以是ρ PUSCHi PUSCH,c 的線性相等值等等。 在第四種形式(例如形式4)中,當同時在在胞元 中的PUSCH以及PUCCH上傳送UCI時,如果WTRU 102的總 9 發射功率可能或將會超出LUAV,那麼WTRU 102可以在子
CMAX 訊框i中縮放用於所有服務胞元(:的,以便滿足 以下條件: 觀觀产單編號A0101 第61頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 Σ We (〇' ^OSCH,f 〇) — -^litAX (〇 — ^UCCH (*) % = yv a · A 1 C = h-^CIitAX ¢) _ ^UCCh(〇 - ^PUSCHj· Λ Λ A 〇 C 在·Λ 尸CMAX CO _ Guc CH (i ) ~戶PUS CHj. (0>〇ω^ο 等式(39) 可以設想的是,泠 可以是LUAV的線性相等值,及/或
F CMAX tMA X A 可以是ΡΡΠγΗ的線性相等值等等。 p PUSCH,c
厂PUSCIU 在某些典型的實施方式中,當WTRU 102在諸如頻帶間載 波聚合之類的一個以上的波段上操作時,這時可以實施 用於處理最大功率的典型過程,例如用於設定波段專用 的功率限度的典型過程。 \ 對於頻帶間操作來說,每一個波段的MPR、A-MPR以及△ Τ可以是不同的。在每一個波段上,P-MPR可以是相同或
V 不同啲,例如,在每一個波段上,用於SAR (例如與WTRU 至人的鄰近度相關聯)的功率減小可以是相.同的,但對 每一個波段而言,用於同時的1X-EVD0的功率減小可以是 不同的® 為了支援這種情況,除了作為其他參數的函數之外,在 這裏還可以將MPR、A-MPR及/或定義為是波段(例 V» 如頻段)的函數。P-MPR可被定義為是WTRU 102的最大 許可功率減小,其中如果將其同等應用於波段,那麼該 P-MPR可以成為每一個波段和每一個CC的最大許可減小。 在某些典型的實施方式中,P-MPR可以是依照波段定義的 ,或者也可以存在用於WTRU 102的P-MPR分量以及依照 波段的P-MPR。 1012003# 單編號 A〇101 第62頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日梭正替換頁 每一個波段的功率可以受該波段的功率等級和減小因數 的限制。例如,WTRU 102可以從下式確定每一個波段的 最大許可輪出功率PcMAX b (或者WTRU 102可被允許將 為其在波段b上配置的最大輸出功率p 設定在以下 C M A X , b 限制範圍以内): [0023]
PcMAX_L,b ^ PcMAX,b < P(MAXH,b 等式(40〕 其中如果存在一個用於WTUR 1〇2的P-MPR: [0024]
Pcmax_l* =MIN{PEMAx>b •ATc^,pp〇wsjC]ass_MAXCMPRb +A-MPEb, P-MPR)-ATc,bi 等式(41)
Pcmax_h = MIN{ Pemax ,b,PP0WMC1#SS}等式(42) 其中PEMAX,b可以是eNB 140經由例如RRC傳訊以信號傳 送的該波段的功率限度,或者可以是從在該波段中的每 一個CC的單獨通告的功率限度〇中計算得到的值。 舉個例子,;:PEMAX,b= 1〇 }〇gl〇 :Σ Ρεμ^,其中該總 和可以疋為波段b中的CC計算的,並且其中ΡΕΜΑχ可以是 eNB 140經由例如rrc傳訊而在p-Max ιέ中通告的用於 波段的每個CC的功率限度。pEMAx,c可以是用線性注釋 表述的Pemax,c的值。下標b可以指示用於波段b的值。舉 個例子,如果不同波段的P_MPR是不同的,那麼可以用 P-MPRb來替換p-MPR 〇可以設想的是,在用於那些被理 解為是波段函數的值的等式中是不會使用下標1)的。 以下等式可以應用於每一個CC : 10120039#單編號 A0101 第63頁/共185頁 1013244577-0 M441274 1101年 06月 27 日 [0025] P〇v!AX_Uc 矣 P〇MA>〇:彡 PcMAXJU 等式(43〕 其中^
PcMAX_U = MINfPEMA^c - ΔΤ〇, Ppoweicaass ~ MAX(MPR<; + A-MP^, P-MP^-ATcc); Ρ〇ΛΑΧ_Η ,c = MIN{ PemAX,c , PpowerChss};
P EMAX ,c可以是較高層用信號通告的(用於CC)的最大功 率限度,例如由eNB 140在P-Max IE中通告給WTRU 102 的; 並且其中MPRc、A-MPR以及△Τ'。可以等於CC可能所在 波段的值。如果P-MPRe是依照波段指定的,那麼該 P-MPRc可以與用於CC所在波段的p-MPRb值相等,或者它 也可以等於WTRU 102專用的p-MPR值。 除了為每一個波段配置的最大輸出功率p 之外, CMAX,b WTRU可以配置一個總的WTRU已配置最大輸出功率P ,
CMAX 其中該PCMAX ,b除了是為每一個CC配置的最大輸出功率外 ’可以是PCMAX ,c。PCMAX可以受功率等級的限制,並且 還可以受到用於補償波段上的加成效果的功率減小的限 制。例如,某一個波段中的傳送所導致的相鄰頻道干擾 未必會與另一個波段中的傳送所導致的相鄰頻道干擾相 加。PCMAX的限制範圍可以定義如下: [0026]
PcMAX_L ^ ΡςΜΑΧ ^ PcMAX_H 等式〔44〕 其中: PCMAX_L可以顧及用信號傳送的用於CC的最大功率值以及 所許可的功率的減小。Pcmax_H可以允許用信號傳送的用 於CC的最大功率值以及功率等級。 除了總的WTRU最大功率PCMAX之外,還可以修改用於功率 1013244577-0 *單编號A0101 第64頁/共185頁 10120039矿 M441274 _ 1101’年.06月2>曰按正#頁 縮放的判定點以及用於功率縮放的規則,以顧及波段專 用最大功率fV,,AV κ。例示的過程在下文中描述。 CMAX ,b 在某些典型的實施方式中’當WTRU 102可在一個以上的 波段(例如在頻帶間載波聚合)中操作時,這時可以實施 用於處理最大功率的典型過程,例如用於設定縮放規則 的過程。 可以對功率縮放規則(或策略)進行定義,以便在計算 得到的CC功率的總和即將或將會超出功率等級最大功率 PPowerC 1 ass的情況下,對或可能對單一PUSCH頻道功率進 行縮放,其中攜帶UCI的PUSCH將被給予優先順序,例如 比未攜帶UCI的PUSCH有更高的優先順序。給予PUCCH的 優先順序可以高於給予攜帶UCI的PUSCH的優先順序,並 且在縮放過程中可以不減小PUCCH功率。PCMAX可以作為 功率限度使用,以此來取代在適用於帶内(例如單一或 連續波段)CA的以下示例中示出的P„ 。
PowerClass 在本示例中,如果WTRU 102的總的發射功率即將或將會 超出P ,那麼WTRU 102將會或者有可能將子訊框i 中用於服務胞元_c.:的爲USCH 縮放一個加權w(i),從 而滿足以下條件: Σ -AuschAO Φομαχ- 4ucch(〇) f 式(45 )
如果WTRU 102在胞元j上具有¥有11(:1的PUSCH傳輸,在 一個或多個剩餘胞元具有沒有UCI的PUSCH,並且WTRU 102的總的發射功率將會或者即將超出戶 ,那麼WTRU 1013244577-0 102將會或者有可能將在子訊框i中用於服務胞元且沒有 10120039^單編號A〇m 第65頁/共185頁 M441274 101年06月27日修正替换頁 UCI的4us<;:H(;〇缩放一個加權w(i),從而滿足以下條件 2 ' ^USCHjf (〇 — (-^CfttAX -^PUSCHj' (〇)等式 C.46) 可以設想的是,在某些典型的實施方式中,較為恰當的 是在某些或所有的以上等式中使用為 Μ而不是為 rCMAXAU rzm 還可以設想
Λ 尸CMAX 或 可以是或
CMAX PUSCHjir 的線性相等值’或者戶鹏可以是PpusCH ,c的線性相等 值等等。 在存在波段專用功率限制的情況下,例如具有不同的MPR 值以及用於每一個波段的其他後移的頻帶間CA,那麼每 一個波段的最大許可功率I^UAV k有可能會施加一個或多 CMAX ,b 個附加限制。 下列各項中的一項或多項是可以應用的。在第一個示例 中,如果計算得到的給定波段b中的CC功率總和將會或即 將超出該波段的最大功率,則WTRU 102可以在給定波段 b中執行縮放。這個最大功率可以是Ρ^ΑΥ κ或是其線性 CMAX,b 相等值。該最大功率可以是子訊框專用的,並且可以是 子訊框i的Pmu h(i)或是其線性相等值。 CMAX ,b 在第二示例中,如果下列各項中的一項或多項成立,則 WTRU 102可以對計.算得到的頻道功率執行縮放:(1) 在任何波段中計算得到的CC功率的總和即將或者將會超 出該波段的最大功率(例如該最大功率可以是~UAV ^或 LMAX ,b 是其線性相等值,及/或該最大功率可以是子訊框專用的 ,其中對於子訊框i來說,它可以是PeMAX b(i)或是其線 順單编號A0101 第66頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101·年.06月2·7日修正_頁 性相等值);(2)在波段(例如所有波段)中的cc (例 如所有CC)上計算得到的功率的總和即將或者將會超出 為WTRU 1〇2定義的最大功率(例如,該最大功率可以是 Pcmax或是其線性相等值,及/或該最大功率可以是子訊框 專用的,其中對於子珥框i來說,它可以是p (i)或是
C M A X 其線性相等值)》 在第三示例中,無論每一個PUSCH可處在什麼波段, WTRU 102都可以執行縮放,以使未攜帶UCI的PUSCH的 加權(例如所有加權)可以是相等的。在綠定用於子訊 框i中的傳輸的縮放加權的過程中可以應用以下限制。可 以設想的是,大於0的加權w(i)可以是相等的,並且對於 某些胞元來說,該加權可以是零。藉由應用可被同等縮 放PUSCH (例如所有未攜帶UCI的PUSCH)的規則/規定, 可以單獨為每一個波段(例如頻段)應用以下在等式47 中闡述的典型縮放演算法。 如果波段中的某一個CC攜帶PUCCH, _ - * - 馬從⑶,¢)(i) ~~ (〇 等式(47〕 ceb 或者,如果波段中的某一個CC j攜帶的是具有UCI的 PUSCH, Σ w(〇 · huscsrc (0 ^CMAX,b^)-J (ζ)等式(48) ceb^j 或者,如果該波段中沒有一個CC攜帶PUCCH或是帶有UCI 的PUSCH , 2 W(/). (0 等式.(49〕 ΰ6& 1012〇〇39产單编號 A0101 第 67 頁 / 共 185 * 1013244577-0 M441274 101年06月27日按正替換頁 其中:CGb指示或意味著波段b中的所有載波C,W(i)可 以是應用於子訊框i中未攜帶UCI的PUSCH (例如所有 PUSCH)的縮放加權,PpueeH(i)可以是子訊框i中的 PUCCH (例如波段b中的PUCCH或是任一波段中的PUCCH )的發射功率,以及g可以是用dBm或對數形式表述的 參數的線性相等值。 WTRU 102可以選擇一個(例如一個非零的)縮放加權 w(i),以便為每一個波段滿足以上的適用條件(例如所 有適用條件)"WTRU 102可以對該加權進行選擇,以便 為每一個波段滿足與最大每一波段發射功率相適合的一 個或多個限制(例如上述為每一個波段相適合的限制) ,並且還可以滿足與最大WTRU發射功率相適合的以下限 制。 如果在子訊框i中傳送PUCCH,則WTRU 102的發射功率限 制可以是: Σ^(ζ) * ^PUSCHfi (Ο — ^PowerCSass ~ ^PUCCH (0 c 等式(50〕 或者p Σ ^' ^SCH,c (〇 - ^CMAK^) ~ ^PUCCH^) c 等式C51) 如果在子訊框i中在CC j上傳送了帶有UCI的PUSCH,那 麼WTRU 102的發射功率限制可以是: 1012003#單编號 A〇101 第68頁/共185頁 1013244577-0 M441274 _^_ 101年.06月力日修正_^頁 乙 w{i) . PpuscHc(f) < Ρρ_ααΜ ~ ^PUSCHJ Μ ) 叫 等式(52) 或者一 Σ W(〇' ^PUSCH,c (0 - ^CMAK^) ~ ^PUSCHj (〇 c*j 等式(53) 如果在子訊框i中既沒有傳送PUCCH也沒有傳送帶有UCI 的PUSCH,那麼WTRU 102的發射功率限制可以是: Σ轉) '^PUSCH;c(0 —Ppi ^owerCIasi 等式 或者一 Σ ) ^PUSCS^ (^) 挲:式:旮5) 第四個示例可以是為所有可能未攜帶UCI的PUSCH使用一
個縮放加權因數w(i)的替換方案。在這個示例中’ WTRU 102可以為在波段b中的PUSCH (例如所有未搞帶UCI的 PUSCH)使用單獨的縮放加權因數w/i)。吁以設想的是 ,對於給定的波段b來說,大於0的加權wb(i)可以是相等
的’並且對於某些胞元來說,該加權可以為零° WTRU 102可以對加權w (丨)進行選擇,以便為每一個波段滿足 b 與最大每一波段發射功率相適合的一個或多個限制。在 本示例中,每一個波段的限制可以是: 如果該波段的一個CC攜帶PUCCH, Σ W*(0 * ^PUSCH c (0 - ^CMAX,b (0 _ ^PUCCH 式(56 ) c& 10120039^單編號 A0101 第69頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替換頁 或者,如果該波段的一個CC j攜帶帶有UCI的PUSCH, .PpUSCH,c (0 - ^C3iiAX,b (0 ~ ^PUSCHJ (0 等式(57 ) cebr 或者如果該波段中沒有CC攜帶PUCCH或是帶有UCI的 PUSCH , Σ (0 ^PUSCH,c (0 - ^^AJT,b(l)等式〔58) ceb WTRU 102可以選擇加權wK(i),以便為每一個波段滿足
D 與最大每一波段發射功率相適合的一個或多個限制,以 及同時滿足與最大WTRU發射功率相適合的限制。在本示 例中,最大WTRU 102發射功率限制可以是:
如果任一波段中的一個CC攜帶PUCCH,貝J Σ Σ Wf❶)· ^PUSCHfi (0 - ^PowerQass ~ ^PUCCH ί1) b ^ 等式( 5S〇 或者如果任一波段中的一個CC攜帶帶有UCI的PUSCH,則 ^PUSCHfi 0)- ^PowerQaii ~ ^PUSCHJ (Ο b cebr 州 等式(60) 或者,如果在任一波段中沒有一個CC攜帶PUCCH或是帶有 UCI的PUSCH ,則 ΣΣ^(〇· b ceb PUSCH,c (0^ h ^werCHass 等式〔61) 在以上的每一個等式中 P Power Oass 可以用
Pcmax(i) 或 P 取代。 Γα»ίΑΧ ΗΠ2〇〇39#單編號 Α〇101 第70頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101:年.06月 第五個示例可以是另一個替換方案,其中WTRU 102可以 為波段b中的PUSCH (例如所有未攜帶uci的PUSCH)使用 加權因數'(i) ’並且可以使用加權因數1 (丨)來進一步 縮放頻道功率,以滿足WTRU的最大功率限制。可以設想 的是,用於給定的波段b且大於〇的加權w (丨)可以是相等 b 的’並且大於零的加權wu(i)也可以是相等的,且對於某 些胞元而言,該加權可以為零。WTRU 102可以選擇加權 ’以為每一個波段滿足每一個波段的限制以及WTRU發射 功率限制。藉由首先滿足每一個波段的限制,以及然後 滿足WTRU的限制,可以滿足波段與WTRU限制的所有組合 。在本示例中,每一個波段的限制可以是: 如果該波段中的一個CC攜帶PUCCH,則 SW(0:· (i):i(〇 -办兀⑶(/):奪式(62) 或者,如果該波段的一個CC j攜帶帶有UCI的PUSCH,則 Σ (¾ ^PUSCHfc ¢ ) - ^CMAX,b 〇 ) ~ ^PUSCH J 〇 )參式.(63 ) ceb, 内· 或者如果在該波段中沒有CC攜帶PUCCH或是帶有UCI的 PUSCH,則 1 ^PUSCH^i}) ^ ^CMAXJbi^)等式(糾) c^? 在這個示例中,最大WTRU發射功率限制可以是: 如果在任一波段中的一個CC攜帶PUCCH,則
Wu (〇Σ Σ wi (0' PPUSCH/: (0 - ^awerClass ~ PpUCCH^) t ceb 等式(65) 或者,如果任一波段中的一個CC攜帶帶有UCI的PUSCH, 10120039^單編號 A01〇l 第 71 頁 / 共 185 頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 則 ^(ΟΣΣ ^USCH^Q) ^ Ppo.erOass-PfUSCHj^ b eeb, €Φ] 等式(66) 或者,如果在任一波段中沒有CC攜帶PUCCH或是帶有UCI 的PUSCH ,則 fjXO— erClass %(,)ΣΣ 响-¾卿 等式(67) b ceb U以用?㈣(Z)或 在以上的每一個等式中, κ 替換。
’Cft£4X 本領域中具有通常知識者理解在所有替代的實施方式中 ,這些限制可以被擴展,以便涵蓋子訊框中具有多個 PUCCH的情況及/或在同一個子訊框中具有一個或多個 PUCCH及/或一個或多個帶有UCI的PUSCH的情況。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是用於防止 WTRU 102超出最大發射功率的典型過程,這其中包括在 用於多波段操作的PUCCH和PUSCH上同時具有UCI的情況 可以設想的是’ WTRU有時可能會同時傳送攜帶了某個UCI (例如應答/否定應答(ACK/NACK))的PUCCH以及攜帶 了某個(例如其他)UCI的PUSCH。攜帶UCI的PUCCH和 PUSCH可以處於相同或不同的波段。可以修改先前描述的 功率縮放規則(或策略)、關於最大每一波段發射功率 的限制以及關於最大WTRU發射功率的限制,以及添加新 的功率縮放規則(或策略)和限制,以包含這種可盔性 1013244577-0 10120039#單编號ΑΙΠ()1 帛72頁/共185頁 M441274 101年06月日梭正替換頁 以下各項中的一項或多項是可以應用的。在第一示例中 ,如果在給定的波段b中計算得到的CC功率的總和將會或 即將超出該波段的最大功率’那麼WTRU 1〇2可以在該波 段中執行縮放。最大功率可以是pCMAX b或是其線性相等 值。該最大功率可以是子訊框專用的’對於子訊框i來說 ,它可以是u(i)或是其線性相等值。 CMAX,b 在第二示例中,如果下列各項中的一項或多項成立,則 WTRU 102可以對計算得到的頻道功率執行縮放:(1) 在任一波段中計算得到的CC功率的總和即將或者將會超 出該波段的最大功率(例如,該最大功率可以是p C M A X , b 或是其線性相等值,及/或該最大功率可以是子訊框專用 的,其t對於子訊框i來說,它可以是pcmax b(i)或是其 線性相等值);(2)在波段(例如所有波段)中計算得 到的CC (例如所有CC)上的功率的總和即將或者將會超 出為WTRU 102定義的最大功率(例如,該最大功率可以
是ΡΛ„Αν或是其線性相等值’及/或該最大功率可以是子訊 LMAX 框專用的,其中對於子訊框i來說,它可以是P (i)或
tMAX 是其線性相等值)。 在第三示例中,無論每一個PUSCH可能在什麼波段, WTRU 102都可以執行縮放,以使未攜帶UCI的PUSCH的 加權(例如所有加權)可以是相專的。在&種情況下’ 在確定用於子訊框i中的傳輸的縮放加權的過程中可以應 用以下限制。可以設想的是’對於縮放來說’大於〇的加 權w(i)可以是相等的’並且對於某些胞元來說,該加權 可以是零》藉由應用可同等縮放PUSCH (例如所有未攜帶 10120039^^^ A0101 第73頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日接正替換頁 UCI的PUSCH)的規則/規定’可以單揭為每一個波段應 用以下在等式68中闡述的例示縮放演算法: 如果該波段中的一個CC攜帶PUCCH ’教且在該波段中沒有 帶有UCI的PUSCH,則 Σ ^PVSCH^(S) ^ PcMAX^ (0 _ ^PUCCB (〇 等式(68 ) 或者,如果波段中的·一個CC j攜帶的是帶有uci的pjjSCH ,並且在該波段中沒有PUCCH,則 2] W(〇 * PpuscH^eiO - P〇MAX,b(〇 ~^PUSCffj(/)等式(69)
或者,如果在波段中沒有CC攜帶的是PUCCH或是帶有UCI 的PUSCH,貝丨J Σ - ^αΐίΑΧ^Φ 等式(70〉 或者’如果波段中的一個CC攜帶的是PUCCH,並且該波段 中的一個CC (該CC與攜帶PUCCH的CC可以是相同CC,也 可以不相同)攜帶的是帶有UCI的PUSCH,則 Λυδσυί1) = (4uscH.y (0, (^MAX (0 ~ A»ooch(〇))等式(71) 以及— 'Z/MO-Ppusca.ciO-(4i^x(〇_^occh(〇_^pusc3^(〇)等式(72)
Ceb 其中:ceb指示或意味著在波段b中的所有載波c,w(i) 可以是應用於子訊框i中未攜帶UCI的PUSCH (例如所有 PUSCH)的縮放加權,p (i)可以是子訊框i中的 PUCCH的發射功率,以及或可以是用dBm或對數形式表述 1012003#^^^ A〇101 第74頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月日按正替#頁 的參數的線性相等值。 WTRU 102可以選擇一個(例如一個非零的)縮放加權 w(i)或wc#j(i),以便滿足以上適用的(例如所有適用 )限制。WTRU 102可以選擇加權,以便為每一個波段滿 足與最大每一波段發射功率相適合的一個或多個限制( 例如上述為每一個波段相適合的限制),此外還可以滿 足以下與最大WTRU 102發射功率相適合的限制:如果在 子訊框i中傳送了 PUCCH,則WTRU 102的發射功率限制可 以是: Ύ', >V(Q · PpusCHj: (Ο - PpawerOass ~ ^PUCClAO c 等式(73) 或者v Σ ^(Z)' ^PUSCHf (〇 - ^CMAX^j) ~ ^PUCCH^f) jb r ^ 等式(74) 如果在子訊框i中在CC j中傳送了帶有UCI的PUSCH ’則 WTRU的發射功率限制可以是:
^USCHfi& ^PPowerChss~^PUSCIIJ^ N ㈣ 等式(75) 或這一 等武(%) ΣW(〇*^PWCHfi(〇 - -^CM4r(0 ~PpusCHj^ 如果在子訊框i中既沒有傳送PUCCH,也沒有傳送帶有 UCI的PUSCH,則WTRU的發射功率限制可以是: 10120039^^^ A〇101 第75頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁 ^(〇 * PpusCHfi (〇 — ^PawerCJass c 等式(77) 或者*" 2 W^y ^PUSCffjcO) — ^CMAX^f) c 等式(78) 如果在子訊框i中PUCCH和帶有UCI的PUSCH都存在,則 WTRU的發射功率限制可以是: ^PDSCH^O) = (^USCHj O X (^oweClass - ^»UCCH〇)))等式(79)
或者P
AuschjO) = (^usch..;^)»(^max(〇A»uoch(〇))等式(80) 以及从 2>Κ〇· -PpusCHcO) ^(^«rart^-^UCCH(〇_^rosaij(〇)等式(81) 或者p '-%USCH.f(〇 — (^MAX(〇~Λΐ«ΧΗ〇)~-^OSCHj(O).等式(82) 第四個示例可以是為PUSCH (例如所有未攜帶UCI的 PUSCH)使用一個缩放加權因數w(i)的替換方案。在該 示例中,WTRU 102可以為波段b中的PUSCH (例如所有未 攜帶UCI的PUSCH)使用單獨的縮放加權因數可 以設想的是’對於給定的波段b來說’大於0的加權w (i) b 可以是相等的,並且對於某些胞元來說,該加權可以為 零。WTRU 102可以選擇加權%(ί),以為每一個波段滿 足與最大每一波段發射功率相適合的一個或多個限制。 在本示例中,每一個波段的限制可以是: 1013244577-0 1〇12〇〇39产單编號A0101 第76頁/共1½頁 M441274 ιοί年.06月2>日修正替換頁 如果該波段的一個CC攜帶PUCCH ’並且在該波段沒有帶有 UCI的PUSCH ,則 Σ ' ^PUSCHfiiO - ^CMAXJbiO ~ ^PUCCH (0 等式(83 ) 或者,如果該波段中的一個CC j攜帶的是帶有UCI的 PUSCH,並且在該波段中沒有PUCCH,則 2>*(〇 * ^PUSCH^O) — ^CMAX,b(f) ~ ^PUSCHJ (0 等式 (84) ΰ€&} c^j
或者,如果在該波段中沒有CC攜帶PUCCH或是帶有UCI的 PUSCH,貝丨J Σ Wi>(0 'PpUSCHxU) - ^CMAX.b(0 等式(85^1
或者,如果該波段的中一個CC攜帶的是PUCCH,並且該波 段中的一個CC (與攜帶PUCCH的CC可以相同也可以不相 同)攜帶的是帶有UCI的PUSCH,貝|J ^puschj(0 = «όο(^usch..;^)»i^aiAx(0"^pucch(〇)) .等式(86) 以及w Σ (〇 . AuSCKi (0 S (^MAX (0 _ :AuCCH (0 _ (0)..等式(.8 7 ) 、 WTRU 102可以選擇加權wb(i),以便為每一個波段滿足 與最大每一波段發射功率相適合的一個或多個限制,以 及同時滿足與最大WTRU發射功率相適合的限制。在本示 例中’最大WTRU 102發射功率限制可以是: 如果任一波段中的一個CC攜帶PUCCH,並且在任—波段中 都沒有帶有UCI的PUSCH,則 ΣΣίν“ο •PpUSCHje (0 — ^PowerCiasi ~ ^PVCCH (0 等式(88) 1013244577-0 b csb 10120039^單编號AOm 第77頁/共l85頁 M441274 101年06月27日修正苷^頁 或者,如果任一波段中的一個CC撼帶的是帶有UCI的 PUSCH ’並且在任一波段中都沒有PUCCH,則 ΣΣ ·^PUSCJif (0 ^ Pp〇wer〇aSs~^I,VSCH,j^) b ceb, €Φί 等式(89) 或者,如果在任一波段中都沒有CC攜帶PUCCH或是帶有 UCI的PUSCH ,則 等式(90) ?§ Wi(Z) ~
或者’如果在任一波段中有CC攜帶的是PUCCH,並且在任 一波段中有CC攜帶的是帶有UCI的PUSCH,貝|J ^uscHjOminppuscH^gw^-AuccHO))) 等式(91) 以及一 ^ 2W^^)'^PUSCHc(〇 —AowaOass--^CCh(〇 —等式 C92) 在以上的每一個等式中 r^f P Power Qass 或 馬 owe: 既可以 iiCIass «或替換,也可以用^或 替換。 第五個示例可以是另一個替換方案,其中WTRU 102可以 為波段b中的PUSCH (例如所有未攜帶UCI的PUSCH)使用 加權因數w (i),並且可以使用加權因數w (i)來進一步
U U 縮放頻道功率,以滿足WTRU的最大功率限制。可以設想 的是,用於給定的波段b的且大於〇的加權w (i)可以是相 b 1013244577-0 等的’並且大於零的加權'(〇也可以是相等的,且對於 某些胞元來說,該些加權可以為零eWTRU 102可以選擇 10120039#單編號細1 第78頁/共185頁 M441274
101年.06月27日修正替‘頁I 加權’以為每一個波段滿足與每一個波段的限制以及 WTRU發射功率的限制《藉由首先滿足每一個波段的限制 ’以及然後滿足WTRU的限制,可以達成滿足波段與^別 限制的所有缸合。在本示例中,每一個波段的限制可以 是: 如果該波段中的一個CC攜帶PUCCH,則 或者,如果該波段中的一個CC j攜帶的是帶有UCI的 PUSCH,則 馬酿/!)葶式(94) 或者,如果在該波段中沒有CC攜帶的是PUCCH或是帶有 UCI的PUSCH ,則 %(*)€爲(〇 -爲_遍玄再^々(〇等式(95 ) 在這個示例中,最大WTRU發射功率限制可以是: 如果在任一波段中的一個CC攜帶的是pucCH ,則 ^ ω? 5 W'(0' ^ ?P〇^s: - ^PUCCH (β) 等式(舛) 或者,如果任一波段中的一個cc攜帶的是帶有ϋπ的 PUSCH,則 1〇12〇〇39#單鸫號 %(0?§^(0'ρ^(0 ^ W;(0 等式(97) 如果在任一波段中沒有cc攜帶的SPUCCH或是帶有们的 第79頁/共185頁 A0101 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替&頁 PUSCH ,則 (〇Σ Σ wd(〇· ^ι/scff ,c(0 ^ 等式(财) i? ceb 或者,如果在任一波段中有CC攜帶的是PUCCH,並且在任 一波段中有CC攜帶的是帶有UCI的PUSCH,則 ^PCSCHj(0 = πώ (^USCH.j(0= (^P〇toC!ss~-PpUCCh(〇))等式(99) 等式(100) c^i 在以上的每一個等式中 P PowerQass 可以用 或
替換。 本領域中具有通常知識者理解,在所有替換的實施方式 中可以擴展這些限制,以便涵蓋子訊框中具有多個PUCCH 的情況及/或在同一個子訊框中具有一個或多個PUCCH以 及帶有UCI的PUSCH的情況。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是包含與附加 或是非MPR後移相關聯的傳訊的典型過程。
新傳訊可從WTRU 102被添加到eNB 140,以便幫助eNB 140理解附加後移(或非mpr效果)何時以及如何影響 WTRU 102(或是對其提供影響)。訂训102提供給eNB 140的傳訊可以包括下列各項中的一項或多項。WTRU 102可以提供一個關於在確定p 及/或p 的過程中
C M A A C Μ Α Λ f C 是MPR還是非MPR效果可處於支配地位的指示。WTRU 102 可以將該指示與PHR包含在一起。WTRU 102可以將這個 (例如支配)資訊包含在MAC CE中。WTRU 102可以經由 1〇12〇〇39产單編號ΑΟίοι 第8〇頁/共185頁 ' 1013244577-0 M441274 101年.06月2'7日慘正替換頁 RRC傳訊來發送這個(例如支配)資訊。該指示可以是依 照CC的,或者可以是一個用於WTRU 102的指示(例如合 成指示)。當處於支配地位的因素(MPR後移或非MPR後 移)發生變化時,WTRU 102可以觸發PHR報告。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是與功率餘量 和PHR觸發處理相關聯的典型過程。 WTRU在LTE和另一個空氣介面技術上的同時傳輸或是SAR 需求/限制有可能會導致基於功率管理的後移(P-MPR) 。這些效果可被稱為叢發訊務量。叢發訊務量的示例可 以是lxEV-DO資料傳輸、1XRTT話音突峰及/或SAR需求/ 限制(舉例來說,該需求/限制有可能關聯於某些情景, 例如WTRU與人緊密接近的情況)等等。 在叢發訊務量或SAR需求/限制期間,在其他情景中, P-MPR後移有可能會變化,及/或p_MPR後移對於^ 或
UMAX PCMAX,c的影響有可能改變。與P-MPR相關的其他狀況同 樣有可能改變’例如P-MPR是否支配(例如具有效力) PCMAX (或PCMAX C)的值。基於以上的一個或多個狀況改 變來觸發PHR將會是有用的,例如該p-MPR的變化大於一 門襤值,P-MPR對於Pcmax或Pcmax c的影響改變,及/或 與P-MPR相關的其他變化等等。 在某些典型的實施方式中,例如對叢發通信量或SAR需求 /限制,觸發狀況有可能存在短期變化。這些變化有可能 报短,以致於排程器可能沒有時間對其產生作用以及在 '给定的時段中實施授權。 1〇12〇〇39#單蝙號 1013244577-0 在這裏已經給出了用於處理快速變化的附加後移的典型 過程,其中舉例來說,該過程包括在此類變化持續某個 A0101 第81頁/共185頁 M441274 101年06月2>日修正替換頁 時段之前忽略該變化(例如P-MPR下降)。 當基於P-MPR的變化來觸發PHR時,忽略P-MPR後移中的 短期下降,而不忽略P-MPR後移的增大,將可能是有用的 。將排程器可能不知道某個時段的最高P-MPR後移等級的 情況減至最少,從而將超出可用傳輸功率的上行鏈路授 權排程減至最少,將可能是有用的。 可以設想的是,對於多個CC來說,每一個CC都有可能具 有單獨的P-MPR值,即P-MPR,c。當存在P-MPR, c時,所 描述的變化(例如可能導致PHR觸發的變化)可以是 P-MPR,c的變化,P-MPR,c對Pp,IAV 的影響,及/或 P-MPR, c是否支配P^AY等等。 CMAX,c 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是用於處理PHR 觸發狀況中的短期變化的典型過程。 i這裏公開了用於減小因為PHR觸發狀況的短期變化而導 致的PHR觸發的典型過程。例如,在可保持快速報告 P-MPR後移增大的同時,關於P-MPR後移的短期降低的PH 報告可能被減至最少。對於快速變化的P-MPR後移來說, 較高的P-MPR後移值可被報告給排程器,以便將超出可用 傳輸功率的上行鏈路授權減至最小。在一些典型的實施 方式中,該過程可以包括:確定一個與目前TTI中的值可 能不同的P-MPR後移值,以便確定P-MPR變化(例如與一 個觸發門檻值相比較)門檻值觸發以及計算PHR中的 Pcmax.c^在某些典型的實施方式中,所確定的P-MPR後 移值可以是在目前TTI之前的給定的時段中記錄的最大值 〇 本領域中具有通常知識者理解,這裏描述的典型過程/實 1012003#單编號 A〇101 第82頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月日慘正替換頁 施方式的要素/部分既可以單獨使用,也可以組合使用。。 在某些典型的實施方式中,可使用回顧視窗來實施典型 過程》 基於其他目的,WTRU 102可以俺用回顧視窗或是其相等 值來確定P-MPR後移及/或P-MPR,c後移的值。例如,在 具有多個CC或是具有CC專用的P-MPR的情況下,P-MPR可 以用P-MPR,c替換。該回顧視窗既可以與PHR禁止計時器 具有相同的大小(持續時間),也可以具有與PHR禁止計 時器相關聯的大小及/或不同的持續時間。PHR禁止計時 器可以是用於觸發歸因於路徑損耗變化的PHR的禁止計時 器,或者可以是一個可能用以觸發為其他目的之PHR的不 同計時器(例如禁止計時器),舉例來說,所述其他目 的可以是P-MPR改變、P-MPR對Ρπ4Υ4Ρ^4Υ .的影響改 CMAX CMAX,c 變,或是其他任何禁止計時器等等。 所實施的可以是一個回顧視窗(例如單一回顧視窗)或 多個回顧視窗。在實施多個回顧視窗時,其中一個視窗 可以是用於增大的(例如P-MPR或P-MPR效果增大), 另一個視窗可以是用於減少的(例如Ρ - MPR或P-MPR效 果減少)。該回顧視窗可以用專用傳訊(例如RRC傳訊) 配置。該值可以依照ΤΤΙ的數量規定。 回顧視窗是一個代表了其功能的通用術語,並且任何名 稱均可以用於該功能。在一個示例中,當回顧視窗與 P-MPR後移相關聯時,這時可以將其稱為P-MPR後移視窗 或P-MPR後移視窗。 回顧視窗可以以如下方式來使用。與P-MPR相關聯的PHR 觸發可以是以P-MPR後移的變化為基礎的。在某些典型的 HH2003#單编號應01 第83頁/共185頁 1013244577-0 / 4 _ 101年06月27日俊正替換頁 實施方式中,該觸發可以基於:(ι)ρ-,對pCMAX所產 生的影響的變化;⑴P-MPR對―個或多個p· c值所 產生的影響的變化;⑴CC專用的p,R、p_MpR:。對
Pmx,c所產生的影響的變化’及/或⑷P 在其他 CMAX,c 情況中的變化4其他情景中也可以應用回顧視窗,以 便完成與這裏的描述相類似的功能^ WTRU 102可以採用以下的-種或多種方式來使用回顧視 囪。WTRU 102可以在時間上使用回顧視窗來回顧 一組值 ,並且選擇其中一個值,例如最高值、最低值、平均值 或疋這些值的其他組合、最壞情;兄的值、影響最大的值 或疋代表視窗中的數值集合的另一值。舉個例子,對 P-MPR來說’ WTRU 102可以選擇在回顧視窗内部計算得 到的最高的P-MPR後移值,其中該最高值可以是或者可以 意味著一個導致產生最大功率縮放或減小的值(例如, 依照所使用的是dB標度還是線性標度,該值可以是或者 可以不是最高數值)。 WTRU 102可以使用所選擇的值來確定是否發生了 phr觸 發事件之類的事件。該事件可以是為了確定是否跨越了 變化門檻值,並且WTRU 102可以將在回顧視窗中選擇的 值用於該確定。 如果跨越了變化門檻值,則有可能導致WTRU 102觸發 PHR 〇 當基於P-MPR觸發事件觸發PHR時,回顧窗口内部的 P-MPR (或P-MPR,c)的最高值(或其他選定值)可以是 WTRU 102在計算PHR中提供的p 的過程中使用的值 C M A X,c 1012003#^ A〇101 第84頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日修正替換頁 當基於P-MPR觸發事件觸發PHR時,回顧窗口内部的 P-MPR (或P-MPR,c)的最高(或其他選定值)值可以是 WTRU 102在計算i^UAV 的過程中使用的值,以及用於確 定WTRU 102可能在PHR中包含的關於給定的CC的功率餘 量(PH)的值。該情況對於類型1 (PUSCH)及/或類型2 (PUSCH+PUCCH)的功率餘量來說都是適用的。 當基於P-MPR觸發事件觸發PHR時,回顧窗口内部的 P-MPR (或PMPR, c)的最高(或其他選定值)值可以是 WTRU 102在確定P-MPR (或P-MPR,c)是否支配(例如 影響)WTRU 102所報告的FVUAY 值的過程中使用的值。 當基於另一個觸發事件來觸發PHR時,回顧視窗内部的 P-MPR (或PMPR,c)的最高值(或其他選定值)可以是 WTRU 102在計算PHR中提供的Ρπ4Υ的過程中使用的值 CMAX,c ,其中該另一個觸發事件例如為路徑損耗改變、重新配 置、SCell啟動、週期性的PHR報告或其他事件。 當基於另一個觸發事件來觸發PHR時,回顧視窗内部的 P-MPR (或P-MPR,c)的最高值(或其他選定值)可以是 WTRU 102在計算P^,AV 的過程中使用的值,以及用於確 定WTRU 102可以在PHR中包含的關於給定的CC的功率餘 量(PH)的值,其中該另一個觸發事件例如為路徑損耗 改變、重新配置、SCel 1啟動、週期性的PHR報告或其他 事件。該情況對於類型1 (PUSCH)及/或類型2 ( PUSCH+PUCCH)的功率餘量來說都是適用的。 當基於另一個觸發事件來觸發PHR時,回顧視窗内部的 P-MPR (或P-MPR,c)的最高值(或其他選定值)可以是 WTRU 102在確定P-MPR (或P-MPR,c)是否支配(例如 10120039^^^^ A〇101 第85頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁 影響)WTRU 102所報告的p 值的過程中使用的值, CMAX,c 其中該另一個觸發事件例如為路徑損耗改變、重新配置 、SCell啟動 '週期性的PHR報告或其他事件。 WTRU 102可以使用如下回顧視窗。在每一個TTI (可能 不包括WTRU 102無法或者不被允許發送PHR的TTI,例如 在禁止計時器禁止WTRU 102的時候或是在WTRU 102沒 有UL授權或在MAC-CE中沒有用於發送PHR的空間的時候 ),WTRU 102可以執行下列各項中的一項或多項處理。 WTRU 102可以在時間上回顧該回顧視窗時間,並且確定 WTRU 102在該時段使用的基於功率管理的最大後移(例 如P MPR)值(例如導致產生最大功率減小的值)^這個 值可以小於或等於所許可的最大卜MPR值。在某些典型的 實施方式令,WTRU 102可以從回顧視窗中的值襄選擇( 或者確定)一個P-MPR值。如果存在多個“,那麼可以為 每一個CC單獨選擇或確定一個值,並且對每—個cc來說 ,P-MPR可以是P-MPR, c。 WTRU 102可以將P-MPR值(例如所選擇或確定的卜肘⑼ 值)與在最後一個PHR中使用的P-MPR值相比較,以便確 定是否發生了 PHR觸發事件。如果存在多個cc,那麼可以 為每一個cc單獨執行該處理,並且對每一個cc來說, P-MPR可以是P-MPR, c。
WTRU 102可以將P-卿值(例如所選擇或確定的卜· 值)對PCMAX或PCMAX,c的影響與最後一個PHR中的P_MPR 1012003#^^ 值對的影響相比較,以便確定是否發生Ί PHR觸發事件。如果.存在多個cc,那麼可以為每—個cc 獨執行該處理,並且對每一個^來說,p_MpR可以是 Α01ί)1 第86頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日核正替換頁 P-MPR,c。 WTRU 102可以將使用P-MPR值(例如所選擇或確定的 P-MPR值)計算的LUAY值與在最後一個PHR中報告的 PCMAX,c值相比較,以便確定是否發生了 PHR觸發事件。如 果存在多個CC,那麼可以為每一個CC單獨執行該處理, 並且對每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR,c。 作為替換,WTRU 102可以使用其他一些使用了 P-MPR值 (例如所選擇或確定的P-MPR值)以及來自先前PHR的 P-MPR值的比較標準,以便確定是否發生了 PHR觸發事件 。如果存在多個CC,那麼可以為每一個CC單獨執行該處 理,並且對每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR, c。 如果P-MPR值的差別或其他標準變化超出某個門檻值,則 WTRU 102可以觸發PHR,其中該其他標準例如為P-MPR 、 對的影響的差別或是ΡπΑΥ的變化。如果 存在多個CC,那麼可以為每一個CC單獨執行該處理,並 且對每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR,c。如果滿足了 任意的一個或多個CC的標準,則WTRU 102可以觸發PHR 〇 如果為每一個CC定義了單獨的P-MPR值,那麼基於CC的 比較可以使用C C專用值。 如果滿足了任意的一個或多個CC的門檻值標準,則WTRU . 102可以觸發PHR。 如果沒有滿足門檻值標準,則WTRU 102不會觸發PHR。 如果觸發了 PHR,則WTRU 102可以啟動相關聯的禁止計 時器或計時器。 如果觸發了 PHR,則WTRU 102可以啟動其他任何可能存 1〇12_^單編號A_ 第87頁/共185頁 1013244577-0 101年.06月2,日修正替換頁 在的禁止計時器。 在發送PHR報告時,WTRU 102可以使用其在回顧視窗内 部獲取的一個或多個P_MPR或P_MPR,c值(例如回顧視窗 中的一個或多個最高值)來計算所報告的p CMAX,c m 在對照每—個CC的PCMAX,c來計算用於PHR的PH時,WTRU 102可以使用其在回顧視窗内部獲取的一個或多個卜mpr 或P-MPR,C值(例如該視窗中的一個或多個最高值)來叶 算用於PH計算的p 值。 ° CMAX,c 這些用於比較或觸發的值可以採用線性形式或對數步弋 〇 第5和6圖是示出了使用回顧視窗的典型觸發過程(例如 回顧視窗如何操作)的圖示。 在某些典型的過程中,報告P-MPR或者(彳】如 P-MPR等級X)可等價於在phr中包含p , « ^ CMAX, c 丹中該 PCMAX’c可以包括或者顧及處於等級X或是具有等級X的值 的P-MPR後移。 · 參考第5圖,在典型的觸發過程500中,WTRU in。 υ 2可以監 視或者確定隨時間改變的P-MPR。在第一時間5l〇,
可以基於受到監視(或確定)且處於等級C的p〜M 1而被 觸發’並且可以在PHR中將P-MPR報告給網路眘π , 貝艰(例如 eNB 140)。在第一時間可以設定一個用於指定時ρ 移 止計時器。並且在禁止計時器終止之前的這個指定時^ 中可以禁止觸發別的PHR。可建立回顧視窗以確定與回顧 視窗令的P-MPR相關聯的狀況。除了先前描述的φ a 町取多其他 狀況之外,這些狀況還可以包括下列各項中的 1)回顧視窗中的P-MPR的最高值;(2) 10120039^4ifeSt 項或多 回顧視窗 項 A0101 第88頁/共185頁 ’ 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日按正替換頁 中的P-MPR的最差值;及/或(3)回顧視窗中的P_MPR的 最低值。WTRU 102可以基於所述狀況來確定與目前時間 間隔(例如目前TTI )相關聯的值。例如,在與(例如始 於)第一時間510相對應的第一間隔(例如與TTI相關聯 ),相關聯的回顧視窗可以具有處於該回顧視窗且處於 等級C的最高P-MPR。依照等級(^的?_抑1?值與第一間隔相 對應的判定,WTRU 102可以確定該p_MPR的變化超出了 門檻值或者該P-MPR處於支配地位及/或滿足了其他觸發 標準,並且可以發送PHR。 在第一時間520,在禁止計時器終止並且回顧視窗不再包 括處於等級C的P-MPR值之後,與第二時間52〇相關聯的 回顧視窗中的最高P-MPR值處於等級b。例如,由於 P-MPR可能不再處於支配地位或者該變化可能大於門檻值 ,WTRU 102可以觸發一個由於從等級c到等級B的p_MpR 變化所引發的PHR。在每一個觸發事件之後都可以設定一 個用於指定時間的禁止計時器。 在第三時間530,在禁止計時器終止之後,p_MPR值有可 能變成等級A以下,而有可能發生路徑損耗觸發,並且 WTRU 102可以基於與回顧視窗相對應的最高P_MPR值來 報告等級B,而不是低於等級A的實際等級。 在第四時間540,在禁止計時器終止之後,p_mpr的值有 可能介於等級C與等級D之間,由此其在禁止phr的時間裏 會增大至等級D,然後則會降至等級c與D之間。WTRU 102可以觸發由於P-MPR處於支配地位及/或達到門檻值 量的變化(與先前報告的等級B相比)而產生的PHR,並 且WTRU 102可以基於與回顧視窗相對應的最高p-MPR值 1〇12〇〇3一單编號 A0101 第89頁/共185頁 1013244577-0
MAUI A 101年.06月27日梭正替换頁 來報告P-MPR等級]),而不是介於等級c與D之間的實際等 級。此外還可以設定另一個用於指定時間的禁止計時器 〇 在第五時間550,在禁止計時器終止之後,P-MPR的值可 以處於等級B,由此會在禁止PHR的時間裏降至等級B,以 及保持在等級B。當P-MPR的值在足夠長的時間裏處於等 級B,以致於在時間550出現了與回顧視窗相對應且處於 等級B的值時,WTRU 102可以觸發由於P-MPR處於支配地 位及/或變化達到門檻值量而產生的PHR,並且可以報告 P-MPR 等級B « 在某些典型的實施方式中,WTRU 102首先可以確定與 P-MPR相關的變化是否可被用作觸發標準。該判定可以基 於P-MPR是否在計算P·(或Ρ(:ΜΑχ c)的過程中是處於 支配地位的因素(也就是其是否對該計算產生影響)。 如果存在多個CC,則可以為每一個CC單獨做出這其中的 每一個判定。 如果P-MPR在發送最後一個PHR時不是處於支配地位的因 素’並且現在(例如在這個TTI中)也不是處於支配地位 的因素’那麼因與P-MPR相關聯的變化大於所配置的門梭 值而報告PHR未必有用《WTRU 102可以跳過基於與 P-MPR相關聯的變化來確定是否觸發PHR的過程。如果存 在多個CC,那麼可以單獨為每一個CC執行這其中的每— 1013244577-0 個判定(例如判定哪一個因素處於支配地位或者是否觸 發PHR)。對於滿足該情況的任何CC而言(例如任何這樣 的CC,其中對於該CC來說,P-MPR或P-MPR,c在發送最 後一個PHR的時候都不是處於支配地位的因素,並且現在 10120039#單编號A〇1〇l 第90頁/共185頁 M441274 101年06月27日修正替^頁 也不是處於支配地位的因素),WTRU 102可以跳過基於 與P-MPR相關聯的變化來確定是否觸發PHR的過程。 如果P-MPR在發送最後一個PHR的時候不是處於支配地位 的因素,但是現在(例如在這個TTI中)是處於支配地位 的因素,那麼為大於所配置門檻值且與Ρ-MPR相關聯的變 化報告PHR的處理可能會是有用的。WTRU 102可以應用 基於與P-MPR相關聯的變化來確定是否觸發phr的過程。 如果存在多個CC,那麼可以單獨為每一個CC執行這其中 的每一個判定(例如綠定哪一個因素處於支配地位), 應用該過程來確定是否觸發PHR的處理可以是為每一個cc 單獨執行的,並且所使用的可以是P-MPR,c而不是P-MPR 〇 如果P-MPR在發送最後一個PHR的時候是處於支配地位的 因素,並且現在(例如在這個TTI中)繼續是處於支配地 位的因素,那麼為大於所配置的門檻值且與p_MPR相關聯 的變化報告PHR可能耆是有用的^WTRU 102可以應用基 於與P-MPR相關聯的變化來確定是否觸發PHR的過程。如 果存在多個CC,那麼可以單獨為每一個CC執行這其中的 每一個判斷(例如破定哪一個因素處於支配地位),應 用確定是否觸發PHR的過程的處理可以是為每一個cc單獨 執行的,並且所使用的可以是P-MPR,c而不是P-MPR。 在某些典型的實施方式中’典型的MAC過程可以包括可能 使用回顧視窗的PHR觸發。 例如’可以實施禁止PHR計時器。如果禁止PHR計時器終 止、已經終止、有可能終止或是有可能已經終止,以及 從最後一次在WTRU 102具有或可能具有用於新傳輸的叽 1〇12〇〇39^單編號αοηπ 第91頁/共1奶頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日接正替換頁 資源的時候傳輸PHR開始,用於至少一個具有已配置的上 行鏈路且歸因於後移視窗(例如P-MPR後移視窗)期間的 . 功率管理(由P-MPR許可)的最高附加功率後移的變化或 是可能發生的變化超出了某個門檻值(例如(U-路徑損耗 變化dB),那麼可以報告PHR。 P-MPR後移視窗可以規定可供WTRU 102確定歸因於功率 管理(由P-MPR許可)的最高附加功率後移的連續子訊框 的數量。作為替換,P-MPR後移視窗可以規定可供WTRU 102確定歸因於功率管理(由P-MPR許可)的最高附加功 率後移的子訊框的數量。在第二個替換方案中,P-MPR後 移視窗可以規定可供WTRU 102確定歸因於功率管理(由 P-MPR許可)的最高附加功率後移的上行鏈路子訊框的數 量。在第三個替換方案中,P-MPR後移視窗可以規定可供 WTRU 102確定歸因於功率管理(由P-MPR許可)的最高 附加功率後移的連續上行鏈路子訊框的數量。擴展的功 率餘量MAC控制元素(CE)可以包括如下定義的p CMAX,c 棚位。PCMAX,C :此爛位包括或者可以包括用於在先PH攔 位計算WCMAX,c。,PCMAX,c的計算考慮或者可以顧及 歸因於P-MPR後移視窗中的功率管理(由P-MPR許可)的 最高附加功率後移。 用於上述比較的門檻值被標識為dl-路徑損耗變化,它可 以是一個可配置的不同門檻值,例如為該目的規定的門 檀值。 舉例來說’第6圖顯示了諸如P-MPR後移視窗之類的回顧 視窗的用途β在該示例中,P-MPR後移觸發可以基於該觸 發之前的時段(例如P—MPR後移視窗)中的最高p_MpR值 1〇12〇〇39卢單编號A0101 第92頁/共1δ5頁 1013244577-0 M441274 ο — — 參考第6圖,在典型的觸發過程600中,WTRU 102可以監 視或者確定隨時間改變的P-MPR0在第一時間61〇,PHR 可以基於受監視(或確定)且處於等級C的P-MPR而被觸 發,並且可以在PHR中將P-MPR報告給網路資源(例如 eNB 140)。在第一時間可以設定一個用於指定時段的禁 止計時器。在該禁止計時器終止之前的這個指定時段中 可以禁止觸發別的PHR。可以建立回顧視窗以確定與在回 顧視窗期間的P-MPR相關聯的狀況。除了先前描述的眾多 其他狀況之外,這些狀況還可以包括下列各項中的一項 或多項:(1)回顧視窗中的P-MPR的最高值;(2)回顧 視窗中的P-MPR的最差值;及/或(3)回顧視窗令的 P-MPR的最低值。WTRU 102可以基於所述狀況來破定與 目前時間間隔(例如目前TTI )相關聯的值。例如,在與 (例如始於)第一時間610相對應的第一間隔(例如與 TTI相關聯),相關聯的回顧視窗(例如P-MPR後移視窗 )可以具有處於該回顧視窗且為等級C的最高P-MPR。基 於等級C的P-MPR值對應於該第一間隔的判定,WTRU 102 可以判定該P-MPR的變化超出了門檻值或者該P-mpr處於 支配地位及/或滿足了其他觸發標準,並且可以發送PHR 〇 在第二時間620,在禁止計時器终止並且回顧視窗不再包 括處於等級C的P-MPR值之後,與第二時間620相關聯的 回顧視窗中的最高P-MPR值處於等級B ^例如,由於 P-MPR可能不再處於支配地位或者該變化有可能大於門檻 值,因此,WTRU 102有可能觸發一個由於從等級C到等 1012麵#單編號A_ 第93頁/共185頁 1013244577-0 M441274 _ _ . 101年06月2>日修正替換頁 級B的P-MPR變化而引發的PHR。在每一個觸發事件之後 都可以設定一個用於指定時間的禁止計時器。 在第三時間630 ’在禁止計時器剛剛終止之後,P-MPR值 有可能處於等級B,由此會在禁止PHR的時間中的很短時 段中增大至等級C,然後則會降至等級B。等級C是與回顧 視窗相對應的最高P-MPR值,基於等級C,WTRU 102可以 觸發一個PHR,其中該PHR是因為p-MPR處於支配地位及/ 或達到了門檻值的變化(與先前報告的等級B相比)而引 發的,並且WTRU 102可以報告P-MPR等級C而不是實際等 級B。此外還可以設定另一個用於指定時間的禁止計時器 〇 在第四時間640,在禁止計時器終止之後,p-MPR值可能 處於等級A ’此時有可能發生路徑損耗觸發,並且WTRU 102可以基於與回顧視窗相對應的最高P-MPR值來報告等 級C而不是等級A。 在某些典型的實施方式中,如果禁止PHR計時器沒有運行 ,並且從最後一個PHR開始,處於p-MPR後移視窗中的最 高P-MPR後移值的增大或減小超出了 DL路徑損耗變化dB ,那麼將會觸發PHR,並且在PeMAx 〇計算中將會使用這個 最大的P-MPR後移值。 某些典型的過程可以在P-MPR後移於短時間内可能減小的 時候(例如後移銳減,其中該銳減可能導致所許可或配 置的最大輸出功率激增)限制或阻止PHR觸發,同時允許 在P-MPR後移增大的時候(例如後移激增,其中該激增可 以導致所許可或配置的最大輸出功率銳減)實施快速觸 發。這些典型過程可以確保用於PHR的p 值不會以偶
L Μ Λ Λ | C 1013244577-0 第94頁/共185頁 M441274 101年.06月汐日修正替換頁 爾或臨時的後移值(例如低的後移值)為基礎’從而避 免超出可用WTRU發射功率的排程授權》 在某些典型的實施方式中,所實施的玎以是使用了經過 修改的時間-觸發器(TTT)的典型過程。 既然已發送最後一個PHR,當P-MPR (例如基於功率管理 的後移量)的減小超出了門捏值,則"Sf以在確定是否觸 發PHR的時候應用TTT報告延遲。可以設想的是,藉由使 用這個延遲,可以防止因為P_MPr的間歇性降低而引發的 過多觸發,但是允許在不等待的情況下用P-MPR的增大來 觸發PHR (例如排除因為禁止計時器所導致的等待)^ 一 旦啟動了 TTT計時器,如果在TTT計時器的持續時間中滿 足該標準(例如P-MPR的降低大於某個門檻值),則可以 在ΤΤΤ計時器終止的時候觸發ρΗΙ^該pHR可以在觸發PHr 的時候用每一個CC的目前P 值發送。 CMAX,c 在TTT時段中,在p_MPR的下降持續低於某個門檻值的同 時P-MPR發生波動的情況下,上述過程可能不會起作用。 PH報告有可能使用的是觸發時出現的p_MpR值,並且這個 值是不能代表P-MPR的。舉個例子,在τττ終止時,如果 P_MPR向下波動,並且WTRU 102基於該P-MPR發送PHR, 那麼eNB 140可能會使用比在P_MPR回過來向上波動時可 得的更多的功率來排程UL授權。 在某些典型的實施方式中,可以實施m過程的修改版本 «WTRU 1〇2可以採取下列操作中的一個或多個操作。 當由於減小的p-MPR TTT終止而WTRU 102觸發並報告 PHR時,WTRU 102可以使用先前時段中的最高p_MpR值 (例如導致產生最大功率減小的值),其中舉例來說, 1013244577-0 10120039#單編號A〇101 第95頁/共185 .頁 M441274 101年.06月27日倐正替換頁 該時段可以等於:(1) TTT計時器長度;(2)禁止計時 器長度,或者(3)其在計算用於PHR的iV,,AV的過程中 CMAX,c 使用的另一個時間視窗,例如回顧視窗》WTRU 102可以 使用P-MPR值來計算其在PHR中為每一個CC報告的Ppl,,v M A X,c 值。WTRU 102可以使用P-MPR值來計算其在為PHR中的 每一個CC報告的PH的過程中使用的Ppuav值。這種情況 對於類型1 (PUSCH)及/或類型2 (PUSCH + PUCCH)的PH 來說都是適用的。如果存在多個CC,那麼可以為每一個 CC單獨執行該計算,並且對於每一個CC來說,P-MPR可 以是P-MPR,c。 當WTRU 10 2觸發並且報告因為別的觸發事件所導致的 PHR時,WTRU 102可以使用在先時段中的最高p-MPR值 (例如導致產生最大的功率減小的值),其中該時段可 以等於:(l)TTT計時器長度;(2)禁止計時器長度, 或者(3)其在計算用於PHR之PCMAX,c的過程中使用的 另一個時間視窗’例如回顧視窗,所述別的觸發事件例 如為路徑損耗變化、重新配置、SCell啟動及/或週期性 PHR報告等等。WTRU 102可以使用P-MPR值來計算其在 PHR中為每一個CC報告的Pcmax c值。WTRU 102可以使用 P-MPR值來計算其在計算PHR令為每一個CC報告的PH的過 程裏使用的PCMAX c值》這種情況對於類型1 (PUSCH;)及 /或類型2 (PUSCH+PUCCH)的PH來說都是適用的。如果 存在多個CC,則可以為每一個CC單獨執行該計算,並且 對於每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR,c。 作為使用在視窗中的最高P-MPR值的替換,WTRU 102可 以使用在視窗中的另一個值或是基於在視窗中的值而計 1013244577-0 1012003#單編號A〇101 第96頁/共185頁 M441274 斤 1101年.06月2·7日按正替換頁| #得到的值’例如平均值、中值或是除了在先時段中的 極高或極低值之外的這些值。 從最後一個大於門檻值的pHR起使用p_MpR下降作為發起 TTT的標準,作為替換(或補充),WTRU 102可以從最 後一個大於門檻值的PHR起,使用P-MPR對於b 或
CMAX PCMAX’c的影響的變化作為發起τττ的標準,其中舉例來說 ,該變化可以是増大或減小。如果存在多個CC,那麼可 以為每一個CC單獨做此處理。對於每一個CC來說, P-MPR可以是p-MPR,c^如果滿足了對於至少一個cc的標 準’則WTRU 102可以發起ΤΤΤ。 從最後一個大於門檻值的PHR起,在τττ時間的持續期間 中保持P-MPR下降來作為觸發PHR的標準,作為替換(或 補充),WTRU 102可以從最後一個大於門檻值的PHR開 始,使用所保持的P-MPR對於Pcmax或Pcmax £的影響的變 化來作為觸發PHR的標準,其中舉例來說,該變化可以是 增大或減小。如果存在多個CC,那麼可以為每一個cc單 獨做此處理。對每一個CC來說,p_mpr可以是P-MPR, c。 如果滿足了對於至少一個CC的標準,則WTRU 102可以觸 發PHR。 從最後一個大於門檻值的PHR起使用p_MpR下降作為發起 TTT的標準,作為替換(或補充),WTRU 102可以從最 後一個大於門檻值的PHR開始,使用p 或? 的增 CMAX CMAX,c 大作為發起TTT的標準。如果存在多個(X ,那麼可以為每 ''個CC單獨做此處理《對於每一個cc來說,P_MPR可以 疋P-MPR,c。如果滿足了對於至少一個cc的標準,則 WTRU 1〇12〇〇39# 單編號 A〇1〇1 102可以發起ΤΤΤ。 第97頁/共185頁 1013244577-0 101年06月日修正替換π 從最後一個大於門檻值的PHR起,在ΤΤΤ時間的持續期間 中保持P-MPR下降來作為觸發PHR的標準,作為替換(或 補充),WTRU 102可以從最後一個大於門檻值的PHR開 始使用保持PeMAf^PeMAx c的增大作為觸發PHR的標準。 如果存在多個CC ’那麼可以為每一個CC單獨做此處理。 對於每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR, c。如果滿足了 用於至少一個CC的標準,則WTRU 102可以觸發PHR。 在先前關於例如回顧視窗所描述的以及稍後描述的功率 計算(例如PH及/或I及/或p圓c計算)
中,WTRU 102可以使用所選擇的一個或多個?_抑^ (或pMpR c)值 〇 第7圖是示出了將經過修改的τττ用於卩服的典型觸發過程 7 0 0的圖示。 在某些典型的過程中’報告P_MPR或者P_MPR等級(例如 P-MPR等級X)可等同於在簡中包含p 其中該 C M A X, c PCMAX,c可以包括或者顧及處於等級χ或是具有等級χ的值 的P-MPR後移》 參考第7圖,在典型的觸發過程7〇〇中,fTRU 1〇2可以監 視或者確定可以隨時間改變的p_MpR。在第一時間71〇, PHR可以基於夂到監視(或確定)且處於等級(:的卜評1? 而被觸發,並且可以在PHR中將p_MPR報告給網路資源( 例如eNB 140)。在第一時間71〇,可以設定一個用於指 定時段的禁止計時器。直至禁止計時器终止之前的這個 指定時段中可以禁止觸發別的PHr。 1013244577-0 在第二時間720,P-MPR值有可能從等級(:降至等級a,由 此可能啟動τττ計時器》在第三時間73〇,p_MpR有可能 10120039#單编號A〇101 帛98頁/共185頁 M441274 101年.06月日梭正_^頁 從等級A提高至等級C,並且TTT計時器有可能被停止。由 於TTT計時器有可能尚未終止,因此不會發生PHR觸發》 在第四時間740,P-MPR值有可能從等級C降至等級A,而 這有可能會啟動TTT計時器。在TTT時間的持續期間, P-MPR有可能在等級A與B之間變化(例如叢發)(舉例來 說,由於P-MPR的變化可能不會超出門檻值,因此這種情 況不會停止TTT計時器)。回應於TTT計時器的終止,在 第五時間750,WTRU可以觸發PHR報告,並且將處於例如 P-MPR TTT視窗中的最高等級(例如等級B)的P-MPR等 級包含在PHR中,並且可以設定一個用於指定時段的禁止 計時器。在第六時間760,TTT計時器可以啟動(例如基 於從等級B到等級A以下的P-MPR值的下降)。 在第七時間770,在禁止計時器終止之後,P-MPR的等級 將會保持在等級A以下。除了 P-MPR之外,WTRU 102還可 能會因為顯著的路徑損耗變化之類的其他原因觸發PHR, 並且有可能報告處於與某個值(例如等級B之類的最高值 )相關聯的等級的P-MPR,其中該值與用於第七時間770 的回顧窗口相關聯。回應於路徑損耗觸發,該TTT計時器 可被停止’並且可以設定一個用於指定時段的禁止計時 器。 在第八時間780,在禁止計時器終止之後,P-MPR的等級 將會變成介於等級C與等級D之間的等級,由此可以觸發 PHR而基於與相應的回顧視窗相關聯的值(例如最高值) 來報告P-MPR等級D。可以設想的是,與第八時間780之 後的P-MPR值的銳減相關聯的下降不會超出用於啟動TTT 計時器的門檻值。在第八時間78〇,可以設定一個用於指 10120039爹單編號 A0101 第99頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日俊正替换頁 定時段的禁止計時器。 在禁止計時器終止之後的第九時間790,P-MPR的等級會 從等級D變成等級B,由此,TTT計時器可以啟動,並且在 第十時間795可以觸發PHR而基於與相應的P-MPR TTT視 窗相關聯的值(例如最高值)來報告P-MPR等級B。 關於上述典型過程的變體可以包括下列各項t的一項或 多項。 WTRU 102首先可以判定與P-MPR相關的變化是否可被用 作觸發標準。該判定可以基於P-MPR是否在計算Ρ^Λν (
CMAX 或pruAV )的過程中是處於支配地位的因素(例如是否 L/ M A A) ο 對所述計算產生影響)。如果存在多個CC,則可以為每 一個CC單獨做出這其中的每一個判定。 如果P-MPR在發送最後一個PHR的時候不是處於支配地位 的因素,並且現在(例如在此TTI中)也不是處於支配地 ^ 位的因素,那麼為關聯於P-MPR的變化報告PHR的處理有 可能是無用的,並且WTRU 102可以跳過基於與p-MPR相 關聯的變化來確定是否觸發PHR的過程。如果存在多個CC ’則可p單獨為每一個CC執行這其中的每一個判定(例 如哪一個因素處於支配地位或者是否觸發PHR) β對於滿 足條件的任何CC而言(例如任何CC,其中對於該cc來說 ’ P-MPR或P-MPR,c在發送最後一個PHR的時候都不是處 於支配地位的因素’並且現在也不是處於支配地位的因 素),WTRU 102可以跳過基於與P-MPR相關聯的變化來 確定是否觸發PHR的過程。 如果P-MPR在發送最後一個PHR的時候不是處於支配地位 ' 的因素,並且現在(例如在此TTI中)也不是處於支配地 1〇12〇039产軍編號A0101 第100頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日核正替换頁 位的因素,那麼為關聯於P-MPR的變化報告PHR的處理有 可能是無用的’並且WTRU 102可以跳過基於與P-MPR相 關的變化來啟動τττ計時器的過程。如果存在多個CC,那 麼可以單獨為每一個CC執行這其中的每一個判定(例如 哪一個因素處於支配地位或者是否啟動ΤΤΤ計時器)。對 於滿足條件的任何CC而言(例如任何CC,其中對於該CC 來說,P-MPR或P-MPR,c在發送最後一個PHR的時候都不 是處於支配地位的因素’並且現在也不是處於支配地位 的因素),WTRU 102可以跳過基於與ρ-MPR (或 P-MPR,c)相關聯的變化來啟動TTT計時器的過程》 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以在其功率計算 中使用所選擇的P-MPR。 WTRU 102可以選擇一個P-MPR值,以便用於為並非實際 功率管理的功率後移(例如所需要的後移)的PHR計算PH 及/或PeMALc (例如將要被包含在PHR中的PeMAX,e)。 WTRU 102可以在其功率控制計算中採用以下的一種或多 種方式來使用P-MPR後移值,其中在具有多個CC的情況下 ,P-MPR可以用P-MPR, c替換。 在給定的子訊框中’如果實際功率管理的功率後移(例 如所需要的後移)小於或等於為最後一個PHR (或是如果 可以在該子訊框中發送PHR,則是目前PHR)選擇的 P-MPR後移值,那麼在計算用於UL功率控制的P 的 CMAX,c 時候,WTRU 102可以使用所選擇的P-MPR作為功率管理 的功率後移值。作為替換,在計算用於UL功率控制的 Pcmax.c的時候,WTRU 102可以使用實際功率管理的功率 後移(例如所需要的後移)。對於最大功率狀況而言, 10120039#單編號A0101 第101頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替换頁 這樣做(例如使用實際後移)可以避免由於沒有必要的 高P-MPR而導致的不必要功率消減或縮放。 在給定的子訊框中,•如果實際功率管理的功率後移(例 如所需要的後移)大於為最後一個PHR (或是如果可以在 這個子訊框中發送PHR,則是目前PHR)選擇的P-MPR後 移值,那麼在計算用於功率控制的PeMAX c的時候,WTRU 102可以使用這個值作為p_MpR後移值◊作為替換,在計 算用於UL功率控制的PCMAX c&時候,WTRU 102可以使用 實際功率管理的功率後移(例如所需要的後移)。基於 活動的禁止計時器之類的某些原因,對於持續較高的實 際P-MPR是不能被報告的,對這種p-MPR來說,上述處理 是很有利的。 在某些典型的實施方式中,可以實施基於在計算P 和
CMAX PCMAX,c的過程中處於支配地位的因素來觸發pHR的過程。 在一些情況中,P-MPR (或P-MPR,c)有可能對p 及/
CMAX 或PCMAX,c的計算產生影響,而在一些情況中則不會產生 影響。這種情況也被稱為是否P-MPR (或P-MPR,c)支配 了 PCMAX及/或P(;MAX,c的值。可以設想的是,如果P-MPR (或P-MPR,C)沒有支配該計算,那麼即使p_MPr (或 P~MPR,c)處於非零值,Pcmax及/或Ρ(:ΜΑχ 〇的值也不會 受到影響。PCMAX可以是為WTRU 102配置的最大輸出功率 ° PeMAX, c可以是為給定的CC配置的最大輸出功率。在這 裏提供了基於在計算PCMAX及/或PcMAX c的過程中處於支 配地位的因素來觸發PHR的例示過程。 雖然這些典型過程的特定要素是單獨或是以某種組合的 方式描述的,但是可以設想,它們是可以與這裏描述的 1013244577-0 1012〇〇39产單編號A0101 第1〇2頁/共丨85頁 M441274 1101年Οβ月2/日梭正替g頁 其他要素以任何組合方式使用的。 在某些典型的實施方式中,所實施的可以是在支配 PCMAX,c計算的因素發生變化的時候觸發pHR的例示過程。 WTRU 102可以採取以下操作中的一個或多個操作。當 P-MPR支配了(例如在目前TTI中)P ( .p 、 的計算而沒有支配最後一個PHR中的P ( 、 的計算時’WTRU 102可以觸發PHR。對於多個⑶來說,
如果在任意一個或多個CC中存在從P-MPR在最後一個pHR 中不處於支配地位到P-MPR處於支配地位(例如在目前 TTI中)的變化’則WTRU 102可以觸發PHR。對於多個 CC來說,p-MPR可以是專用於CC的,對每一個CC而言是 P-MPR,c。可以使用禁止' TTT或回顧計時器或視窗中的 一個或多個來排除或延遲P-MPR支配觸發。 當P-MPR沒有支配(例如在目前TTI) (
CMAX,c、a CMAX )的計算但卻支配了最後一個PHR中的Pp (
CMAX, c、〜CMAX )的計算時,WTRU 102可以觸發PHR。對於多個CC來說 ,如果在一個或多個CC中存在從p-MPR在最後一個pHR中 處於支配地位到P—MPR不處於支配地位(例如在目前ττΐ 中)的變化,那麼WTRU102可以觸發PHR »對於多個CC來 說,P-MPR可以是專用於CC,對每一個CC而言是 P-MPR,c。可以使用禁止、TTT或回顧計時器或視窗中的 一個或多個來排除或延遲P-MPR支配觸發。 在某些典型的實施方式中,WTRU102可以如下確定是否滿
足了 PHR觸發標準。如果P-MPR在最後一個PHR中不是支 c (的因素’並且現在是處於支配地位 的因素,及/或如果P-MPR在最後一個PHR是支配P
v Μ Λ Λ » C 10_严 A0101 第103頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日按正替換頁
(或PpU4V)的因素,並且現在不是處於支配地位的因素 LMAA ,那麼PHR觸發標準是可以被滿足的》 以下關於PrU4V的計算可以用作示例來幫助例示該過程
Μ A 入,C
[0027] P〇MAX,c(i)= ^{PEMAX.c-ATc^iPpoweiClass-MAXiMPR^t^^P-MPRjC^^-ATc.c} 等式〔101) 在該示例中,當P-MPR,c>MPR .,以及 actual,c
Pp〇werClass-P'MPR,c]<PEMAX 時,P-MPR,c有可能影
,C 響PcMAX,c的值。 當P-MPR (通常用於表示P-MPR或P-MPR,c)沒有支配 Pcmax.c的計算時,eNB 140可能基於其可以具有、可以 接收或是可以支配的資訊來追蹤影響Ρ_ιν的MPR及其他 相關因素(例如LTE相關因素)的變化,其中舉例來說, 該資訊可以是在PHR中報告的值以及eNB 140可為 WTRU 102的每一個CC提供的UL授權》 ° 當P-MPR處於支配地位時,PHR可以為eNB 140提供 Pcmax,c值。當P-MPR處於支配地位時,如果eNB 140知 道P-MPR處於支配地位(例如借助於在這裏描述的PHR中 包含且表明P-MPR處於支配地位的指示),那麼,藉由使 用例示等式P圖’c = PP£)ffer(:lass-P-猶,c(i)-Mc,c, eNB 140能夠確定WTRU 102使用的功率管理功率後移。 第8圖是示出了與附加功率後移支配相關的典型觸發和 PHR過程800的圖示。 參考第8圖’在典型的觸發和PHR過程800中,在第一時間 1012003#單編號删1 第104頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101·年.06月2>日梭正齊換頁 810 ’任何觸發都是有可能發生的(例如因為顯著的路徑 損耗變化而導致的觸發)《WTRU 102可以向eNB 140發 送一個PHR,其中該PHR可以包括用於活動CC的PH,並且 還玎以包括用於CC的P U4V 。WTRU 102還可以為每一個 CC發送一個關於P-MPR是否影fPrUAv計算的指示(例 CMAX,c 如包含在PHR中)。禁止計時器可以是回應於該觸發而被 設定的。在下一個PHR之前,eNB 140可以追縱MPR (包 括MPR及/或A-MPR),並且估計從MPR支配Ρρ„ίν的計 算時起的PH。在第二時間820,在禁止計時器終止之後, P-MPR值有可能變化為大於(例如增大)某個門檻值量的 值,並且P-MPR可以支配Pcmax ^的計算。由於P-MPR發生 變化,WTRU 102有可能觸發PHR。eNB 140可以從PHR中 (例如從PCMAX, c中)確定P-MPR (其在時間820處於等 級B)。在第三時間830,在禁止計時器終止之後, P-MPR值有可能變化為大於(例如增大)某個門檻值量的 值,而MPR也有可能改變(例如增大)並可能支配p CMAX,c
的計算。由於P-MPR的變化,WTRU 102有可能觸發PHR 。由於MPR在時間830支配了 p 的計算,因此,eNB LMAX,c 140可能不再能夠從PHR中(例如從p 中)確定 CMAX,c P-MPR (其在時間830處於等級c)。 在第四時間840,在禁止計時器終止之後,MpR值有可能 改變(例如減小),以使p__MPR現在可能支配了 p CMAX,c 的計算。由於支配地位改變,WTRU 102有可能觸發PHR 報告。現在,eNB 140可以從pHR確定p_MpR (其在時間 840處於等級C) ^在沒有該觸發器的情況下 ,eNB 140 無法得知P-MPR,並且有可能會過度排程WTRU 1〇2。 1013244577-0 10120039#單編號A〇101 帛105頁/共撕頁 M441274 101年06月27日梭正替换頁 在某些典型的實施方式中,當p (或P )的支配
M A A , C C Μ A X 因素發生變化時,這時可以實施PHR觸發處理。例如,當 PCMAX,c的支配因素從P-MPR不處於支配地位變成P-MPR處 於支配地位時’可以實施觸發處理。與第一時間810相關 聯的觸發器可以是任一PHR觸發器,例如因為路徑損耗變 化大於門檻值而產生的觸發器。作為觸發結果,WTRU 102可以發送一個PHR,其中該phr包含了用於活動CC的 PH值以及用於CC的Pcmax c值。WTRU 102還可以為每一 個CC發送一個關於Ρ-MPR是否影#PruAv計算的指示( 例如包含在PHR中)。在這種情況,P-MPR不處於支配地 位。在下一個PHR之前,只要P-MPR繼續不處於支配地位 ,則eNB 140可以像P-MPR不存在一樣排程UL授權。如杲 eNB 140追蹤MPR、A-MPR等等,那麼它可以估計其在做 出排程決定的過程中其可使用的功率餘量。 在本示例中,與第二時間820相關聯的觸發器可以是因為 P-MPR的大的變化而產生的(例如從最後一個大於門檻值 的PHR開始的P-MPR變化)。作為觸發結果,WTRU 102 可以發送一個PHR,其中該PHR包含了用於活動CC的PH值 以及用於CC的PeMAX ^值。WTRU 102還可以為每一個CC 發送一個關於P-MPR是否影響PeMAX c計算的指示(例如 包含在PHR中)。在這種情況,P-MPR處於支配地位。藉 由具有以及表明P-MPR處於支配地位的指示’可 CMAX,c 以允許eNB 140硪定WTRU 102使用的P-MPR值(例如等 級B)。 1013244577-0 在下一個PHR之前,如果eNB 140追蹤MPR、A-MPR等等 ’那麼它可以將恰當的值與值相比較’以便碟定哪 10120039#單編號A〇101 第106頁/共185頁 M441274 101年.06月2·7日慘正_頁 一個值處於支配地位,並且相應地使用所追蹤的值或 P-MPR值來估計ΡΗ。由於P-MPR可以從最後一個PHR獲知 ,因此這樣是可行的。 在本示例中,與第三時間830相關聯的觸發器可以是因為 很大的P-MPR變化產生的(例如從最後一個大於門檻值的 PHR起的P-MPR變化)。作為觸發結果,WTRU 102可以 發送一個PHR,其中該PHR包含了用於活動CC的ΡΗ值以及 用於CC的PCMAX c值。WTRU 102還可以為每一個CC發送 一個關於P-MPR是否影響P 計算的指示(例如包含 C M A X j c 在PHR中)。在這種情況下,p-MPR不處於支配地位。現 在,eNB 140知道P-MPR不再處於支配地位,並且由於 P-MPR不處於支配地位,即使其發生了顯著變化(例如大 於門檻值量的變化),eNB也不能確定目前的P-MPR值。 在下一個PHR之前,只要p-jjpr仍不處於支配地位,則 eNB 140可以像P-MPR不存在一樣排程UL授權。如果 eNB140追蹤MPR、A-MPR等等,那麼它可以估計其在做出 排程決定的過程中其可使用的功率餘量。 如果狀泥發生變化並且P_MPR處於支配地位,那麼在不具 有可能觸發PHR的很大變化的情況下,eNB 140無法獲知 P-MPR處於支配地位或是ρ_Μρι^、該eNB 140有可能會 過度排程WTRU 102,而這有可能導致在WTRU 102上的 功率縮玫。 在第四時間84〇,由於從P-MPR在最後一個PHR中不處於 支配地位到p_MPR處於支配地位的變化,觸發器可用來向 eNB 140告知p_MPR現在處於支配地位,以及提供能夠確 定P-MPR的P 值。 CMAX, cm 顏麵^單編號删1 1013244577-0 第107頁/共185頁 [lOl年D6月Ζ7日梭正替換頁 與關聯於時間820和830的第二和第三觸發之間的時間相 似’在下一個PHR之前,如果eNB 140追蹤MPR、A-MPR 等等’那麼它可以將恰當的值與P-MPR值相比較,以便確 疋那一個值處於支配地位’並且可以相應地使用所追縱 的值或P-MPR值來估計ph。 第9圖是示出了典型的觸發和PHR過程9〇〇的圖示。 參考第9圖,在典型的觸發和PHR過程9〇〇中,在第一時間 910 ’任何觸發都有可能發生(例如因為顯著的路徑損耗 變化而導致的觸發)"WTRU 102可以向eNB 140發送 PHR ’其中該PHR可以包括用於活動CC的PH,並且還可以 包括用於CC的Pcmax c。WTRU 102可以為每一個CC發送 一個關於P-MPR是否影響p 計算的指示(例如包含 Ο M A X, c 在PHR中)。回應於該觸發,.可以設定禁止計時器。在下 一個PHR之前’ eNB 140可以追蹤MPR (包括MPR及/或 A-MPR),並且估計從MPR支配peMAx。計算時開始的ΡΗ» 在第二時間920 ’在禁止計時器終止之後,p-mpr值的變 化(例如增大)有可能大於某個門檻值量,並且P-MPR有 可能支配PeMAX c的計算。由於P-MPR的變化,WTRU 102 可以觸發PHR。eNB 140可以從PHR中(例如從P 中 CMAX,c )確定P-MPR (其在時間920處於等級C)。在第三時間 930,在禁止計時器终止之後,P-MPR值的變化(例如減 小)有可能大於某個門檻值量,此時,P-MPR有可能支配 PCMAX c的計算。由於P-MPR的變化,WTRU 102有可能觸 發PHR。由於MPR在時間930支配了 PeMAX ◦的計算,因此 ,eNB140有可能不再能夠從PHR中(例如從p 中)
CMAX,C 確定P-MPR (其在時間930處於等級B)。 10_3#單编號 A〇101 第108頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日梭正替換頁 在第四時間940,在禁止計時器终止之後,MPR值有可能 會改變(例如減小),由此Ρ-MPR現在有可能支配 PCMAX,C的計算。由於支配地位改變,WTRU 102有可能觸 。發卩服報告。現在,eNB 140可以從PHR中確定P-MPR ( 其在時間940處於等級b) ^在沒有該觸發器的情況下, eNB 140無法得知p_MPR處於支配地位,並且有可能不正 確地排程WTRU 1〇2。 在某些典型的實施方式中,如果第四時間的觸發器不存 在’那麼eNB 140可以假設p-MPR與其在第二時間發生觸 發器的時候相同。在這種情況下,當eNB 140假設P-MPR 處於支配地位時,由於其假設仍舊處於等級C,因此其對 WTRU 102的排程有可能不足。在其他典型的實施方式, 如果eNB 140假設MPR是從最後一個表明MPR處於支配地 位的PHR開始處於支配地位的(例如始終處於支配地位) ,那麼在P-MPR實際處於支配地位時,eNB 140有可能會 過度排裎WTRU 1〇2。 。 在某些典型的實施方式中,過程(例如MAC過程)可以包 括以PCMAX,C支配地位的變化為基礎的PHR觸發。以 PCMAX’c支配地位為基礎的典型例示pHR觸發可被定義成是 在以下情況中發生的:禁止PHR計時器終止、已經終止、 有可能終止或者有可能已經終止,以及在PHR (例如MAC PHR)中的欄位(例如支配地位指示欄位或p攔位)從最 後一次在WTRU 1〇2具有或可能具有用於新傳輸的讥資源 時的PHR傳輸開始發生了變化(或可能已經發生了變化) ,其中該欄位可以表明:如果沒有應用附加功率管理, 那麼Pcmax,c將會具有(或可能具有)不同的值。 ΗΠ20039严编請01 第109頁/共185頁 1013244577-0 M441274 梭正 1101年 06月 27 a 在某些典型的實施方式中,關於是否觸發PHR的嫁定可以 包括使用處於支配地位的因素。 WTRU 102可以基於以下的一個或多個典型過程來確定是 否以及基於什麼來觸發PHR°WTRU 102可以確定與。 P-MPR關聯的變化是否可被用作觸發標準。該破定可以基 於P-MPR是否在計算PCMAX c (或Pcmax)的過程中是處於 支配地位的因素(例如其是否對計算產生影響)。如果 存在多個CC,那麼可以為每一個cc分別做出這其中的每 一個確定。對每一個CC來說,P-MPR可以是P-MPR,c。 如果P-MPR在發送最後一個PHR時不是處於支配地位的因 素,並且現在(例如在目前TTI中)也不是處於.支配地位 的因素,那麼為關聯於P-MPR的變化報告PHR的處理有可 能是無用的(例如在P-MPR變化超出門檻值的時候)。 WTRU 102可以跳過這個基於與P-MPR相關聯的變化來確 定是否觸發PHR的過程。如果存在多個CC,那麼可以分別 為每一個CC執行這其©中的每一個確定(例如確定哪一個 因素處於支配地位或者是否觸發PHR)。對於滿足狀況的 任何CC而言(例如P-MPR或p-MPR在發送最後一個PHR的 時候都不是處於支配地位的因素,並且現在也不是處於 支配地位的因素所針對之任何cc),WTRU 102可以跳過 基於與卜MPR相關聯的變化來確定是否觸發PHR的過程。 對於每一個CC來說’ P_MPR可以是p_MPR,c。 在某些典型的實施方式中,pHR中的p 可以支援頻
A A 間此傳輸。可以設想的是,CC和服務胞元是可以交換 方式相符。 1〇12〇〇39#單坞號 aoi01 使用的’而且ΤΠ可以取代子訊框,並且仍舊與這些實施 笫110頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2/日修正替換頁 PCMAX可以是WTRU2總配置最大輸出功率。在沒有縮放的 情況下’如果為UL CC計算的WTRU 102的功率總和會或 將會超出PCMAX’那麼WTRU 102可以在傳輸之前相應地縮 放CC功率,以免超出其最大功率。在?服中發送p 是 CMAX 有用於eNB排程器’以使eNB排程器確定WTRU ι〇2是否縮 》 放過CC功率’以及如果有的話是縮放多少。可以設想的 是,對頻帶内UL而言,eNB 140能夠從Pru,v中確定或 估計PCMAX ’並且無法從用於頻帶間UL的PrU4Y中確定或 L M A A , C 估 stPeMAX ° 在某些典型的實施方式中,p 可以是由WTRU 102在 L H A Λ PHR中發送的(比如始終將ρ 包含在phr中,或者將其 L Μ Α λ 包含在擴展PHR報告中,例如僅用於版本π及/或以後版 本的WTRU 102)。如果WTRU 102始終在PHR中發送 PCMAX ’那麼當可以基於其他用信號通告的參數來確定 PCMAX時,這時有可能出現不必要或沒用的傳訊。在PHR 中發送(例如僅發送)PeMAx(在其有用或被需要的時候) ,從而降低傳訊開銷,那麼將會是非常有用的。 以下是用於在滿足(或僅滿足)某些標準的時候藉由將 PCMAX包含在PHR中來減少PHR傳訊的典型過程。 基於下列的一個或多個標準的符合(或滿足),WTRU 102可以將PeMM包含在PHR中,該PHR則可以處於擴展 PHR MAC CE中。 第一個標準可以包括配置標準,其是在WTRU 102被配置 • 為用於頻帶間UL (例如,WTRU 102被配置用於在至少諸 如800MHz波段和2. 1 GHz波段之類的兩個波段中的每個 波段上具有至少一個UL CC)的情況下滿足的。 1012_#料號 A0101 第111頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替換頁 第二個標準可以包含已啟動/CC標準,如果PHR包含了( 或者將會或即將包含)用於至少兩個波段中的CC的報告 ’則可以滿足該標準,其舉例來說意味著,或使得(1 ) 在PH包含(或者即將或將要包含)於PHRm針對的至少兩 個波段中的每一個波段上都具有至少一個已啟動的cc, 並且用於這其中的每一個CC的PH都可以是真實或虛擬的 ;及/或(2)在PH被包含(或是即將或將要包含)於PHr 所針對的至少兩個波段中的每一個波段上都具有至少一 個CC,並且用於這其中的每一個cc的PH都可以是真實或 虛擬的。 第三標準可以包括真實PH標準,其中如果PHR包含了(或 者即將或將會包含)用於至少兩個波段中的CC的真實pH ’則可以滿足該標準,其舉例來說意味著,或使得(1) V位元可以指示用於至少兩個波段中的每一個波段上的至 少一個CC的真實PH ;及/或(2) pcmax,c可被(或者即將 或將被)包含在用於至少兩個波段中的每一個波段上的 至少一個CC的PHR中;及/或(3)對處於至少兩個波段中 的每個波段的至少一個cc而言,在被報告(或者用以報 告)PHR所針對的子訊框中具有UL資源(例如PUSCH及/
或PUCCH);及/或(4)對處於至少兩個波段中的每個波 段上的至少一個CC而言,在被報告PHR所針對(或所在)的 子訊框中分配了 UL資源,其中該UL資源可以藉由UL授權 或是所配置的半持久性排程(SPS)來分配,並且這種分 配有可能產生PUSCH傳輸;及/或5)對處於至少兩個波段 中的每個波段上的至少一個CC來說,在被報告PHR的子訊 框中有可能分配UL資源或是存在PUCCH傳輸,其中該UL 10120039# 丨編號 A〇101 第112頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日梭正_頁 資源可以是藉由UL授權或是所配置的半持久性排程(sps )分配的並且有可能產生PUSCH傳輸等等。 第四個標準可以包括一個缩放標準’其中例如如果wtru 102在報告PHR所針對的子訊框中縮放或者可以縮放其計 算的一個或多個CC (或CC頻道)功率,則滿足該縮放標 準,因為所計算的CC功率總和將會或者即將超出WTRU 102的許可的總功率,其中該功率可以是WTRU總配置最大 輸出功率PcMAX。 可以設想的是,如果具有真實PH的CC也是已啟動CC,並 且已啟動CC也是已配置的CC,那麼第三標準可以是第二 標準的子集,且第二標準可以是第一標準的子集。在這 種情況下,舉例來說,無冗餘標準可以單單包括第一、 第二、第三和第四標準中的每一個,以及第一與第四、 第二與第四、第三與第四標準的組合。 以下是WTRU 102如何確定是否在wtru 102可以發送的
PHR中包含PCMAX,以及eNB 140如何可以確定是否在eNB 140可能接收的PHR中存在p 的示例。
C M A X J 在某些典型示例中,如果第三標準和第四標準都滿足, 那麼WTRU 102可以在PHR中包含(例如僅僅包含)p
CMAX ’由此’在PHR的子訊框中存在處於至少兩個波段中的每
一個波段的至少一個CC,其中該CC的真實PH包含在PHR 中’並且WTRU 102為其執行過縮放處理來避免超出其最 大功率(舉例來說,其可以是p )。 CMAX y 在其他的典型示例中,如果滿足第二標準,那麼WTRU 102可以在PHR中包含(例如僅包含)p ,由此,在
LMAX PHR的子訊框中存在處於至少兩個波段中的每個波段的至 刪關^單編號A0101 第113頁/共丨85頁 1013244577-0 M441274 年06月27日核正難
少一個已啟動的CC (例如基於WTRU 102所知道或確定的 ),並且對這其中的每一個CC而言,所報告的ph可以是 真實或虛擬的》 在另一個典型示例中’由於PHR可以包括一個表示已被配 置和啟動的並且PH被包含所針對CC的位元映射,並且eNB 140知道在每一個波段中具有哪些CC (舉例來說,由於 eNB 140可以配置CC ),因此,eNB 140可以使用pjjR MAC-CE位元映射來確定是否針對一個以上的波段包含了 用於CC的PH,其中該位元映射可以識別PH針對哪些CC而 被包含。如果用於包含pcmax的標準是第二個標準,那麼 eNB 140可以知道足夠的資訊來確定在該PHR中是否存在 ?r 。
CMAX 在附加其他的典型示例中,eNB 140可以使用該位元映射 來確定在PHR中可以包含哪些CC,以及使用與每一個PH相 關聯的V位元來確定哪些CC具有真實PH,從而確定是否在 PHR中具有用於不同波段中的CC的真實PH值。如果用於包 含%|«^的標準是第三個標準(其在滿足第一和第二標準的 晴況下可以被滿足(例如才可被滿足))’那麼,如果 eNB 140發現V位元指示用於至少兩個不同波段中的每一 個波段中的CC的真實PH,則eNB 140可以具有足夠資訊 (例如來自V位元)來確定phr中是否存在p 。
CMAX 如果用於包含pcmax的標準是單獨的或是與任一其他標準 緩合的第四標準’那麼eNB 140無法具有足夠資訊來確定 是否在PHR中包含匕,,。
CMAX 1〇12〇〇39声單鵠號 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以在PHR中包含 下列各項中的一項或多項。 A0101 1013244577-0 第u4頁/共185頁 M441274 101年.06月27日 (Ό關於WTRU 102在計算輸出功率的時候是否執行過端 玫的指示,該指示可以提供一個表明WTRU 102是否缩敌 了所計算的一個或多個CC (或CC頻道)功率的指示(例 如要避免出現超出WTRU的最大許可發射功率的狀況,其 中該功率可以是WTRU總配置最大輸出功率PCMAX)。該指 示可以是1個位元,並且可以使用MAC CE中的保留(或未 使用)位元,例如PHR中的第一個八位元組的保留位元, 其被用於指示包含在PHR中的CC,且1個位元則被用作了 保留位元》諸如位元之類的指示可用於表明在PHR中是否 存在Pcmax。舉個例子,如果用於包含PCMAX的標準是第三 和第四標準,那麼eNB 140可以使用指示CC的位元映射 來瞭解在PHR中是否存在處於不同波段的cc,使用V位分 來確定用於至少兩個波段中的CC的PH是否真實,以及使 用縮放位元來瞭解是否發生了縮放。如果滿足所有這此 標準’那麼eNB 140可以推測餘量中的p 。盔么㈠+ CMAX 熟細何時 WTRU 102在PHR被發送所針對(或所在)的子訊框中執_ 過縮放處理,那麼WTRU 102可以將位元之類的於厂 用於表明縮放處理的狀態》當滿足了用於包含%弋 個或多個標準,並且WTRU 1〇2在PHR被發送 CMAX的〜 在)的子訊框中執行過縮放處理,那麼WTRu 1 0 2可以將 位元之類的指示設定用於表示縮放處理( ^ 久/或包含的 PCMAX)的狀態。 (2)關於Pcmax是否包含在PHR中的指示,例如存在性t 示符,其中舉例來說’該指示可以是PHR令沾。。 ^ 的單一位元, 並且可以是縮放指示的補充(或替換)。兮在 ,、 以使用MAC CE中的保留(或未使用)位元 曰不可 例如PHR中 1〇12〇〇39f單編號A0101 第115頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替換頁 的第一個八位元組的保留位元,其中該八位元組中的7個 位元用於指示包含在PHR中的CC,第8個位元則是保留的 。當滿足如上描述的一個或多個恰當標準時,WTRU 102 可以將該位元設定用於表明存在LUAV。
CMAX 雖然所公開的是為頻帶内類型的操作提供PHR中的ΡπΑΥ
CMAX 的指示,但是可以想到,其也可以用於與頻帶間狀況不
同的其他狀況,例如非鄰接頻帶内或甚至鄰接頻帶内CA ,並且可以提供有用資訊。在非鄰接頻帶内及/或鄰接頻 帶内操作的情況來說,用於包含的一個或多個標準
CMAX (例如以在多個波段中具有cc為基礎)都是可以應用的 。舉個例子,在非鄰接頻帶内CA或是位置不同的服務胞 元的CC之情況中,與不同波段中的CC相關聯的標準可以 擴展為與處於其他類型的不同情景中的CC相關聯的標準 ,例如具有不同載波頻率的CC。 在其他的典型實施方式中,在PCell上可以執行無線電鏈 路監視(RLM),這對頻帶内操作以及處於相同位置的服 務胞元而言是足夠的(其原因>在於在這些情形中,胞元 的接收品質有可能是相似的)。對於例如具有頻帶間DL 及/或UL情景的頻帶間操作而言,或在諸如具有遠端無線 電頭端(RRH)的胞元.並非處於相同位置的情況下,僅僅 為PCell執行RLM未必足夠。該RLM可以擴展至SCell。 藉由使用RLM,可以確定DL接收品質,其中該品質可能導 致對同步/不同步狀況進行檢測。 在某些典型的實施方式中,藉由使用RLM (或某種其他測 量或機制),可以確定用作ULCC的路徑損耗參考而在DL CC上執行的路徑損耗測量是否品質良好及/或可靠。 1〇12〇〇3#單编號删1 第116頁/共185頁 1013244577-0 M441274 110ί年 06月 如果確定路徑祕參切品f低下(例如基於某些標準 ),那麼WTRU 102可以採用以下操作中的一個或多個操 作。酬可以在_中報告問題(例如品質低下)(例如 包含用於每一個cc或(^群組的品質指示符其中該群組 可以基於波段、位置(例如_)或是時序提前(TA)( 例如ΤΑ群組))《WTRU 102可以禁止用於那些路徑摘耗 參考品質很差的CC的ΡΗ觸發(例如以相關聯的cc或cc群 組的RLM過程為基礎)。 在某些典型的實施方式中,以下事件可能觸發pHR: (ι )作為路fe損耗參考使用的一個或多個cc (例如任—CC )上的路徑損耗變化(例如超出門檻值及/或顯著的路徑 損耗變化);(2) —個或多個CC (例如任一CC)上的 P-MPR變化(例如超出門檻值及/或顯著變化) ;(3)週期性計時器終止;(4) PHR功能的配置/重新 配置,及/或(5)已被配置了 UL的SCe 11的啟動等等。 在與處於相同位置的頻帶内胞元一起操作時,每—個胞 元的衰落有可能與其他胞元的衰落相關聯,對於這些胞 元來說,P-MPR可以是相同的,由此,這些胞元可以採用 類似的方式操作。如果一個CC的路徑損耗或P-MPR發生變 化(例如顯著地),那麼可以認為其它的也會發生類似 變化。當滿足觸發標準並且為cc (例如所有cc)發送phr 時’其可以包括CC (例如所有CC)的變化’並且可以在 某個時段中禁止CC (例如所有CC)上的PHR。對於處於相 同位置的頻帶内胞元來說,由於其可以採用相似的方式 是 操作,因此,以類似的方式來處理CC (例如所有cc) 合理的。 10120039#單编號 A0101 .第117頁/共185頁 1013244577-0 M441274 接正 |ΐ〇ϊϊ^6^279~" 當胞元處於不同波段或不同位置時,這些胞元的路徑損 耗和P-MPR有可能是不相關的。在這種情況下,當基於針 對某一個CC滿足的標準而觸發PHR時,處於別的波段或位 置的別的CC的觸發標準既有可能是滿足的,也有可能是 未被滿足的。如果因為滿足第一cc的觸發標準而發送了 PHR,那麼可以重啟禁止計時器。在禁止時間(例如直到 禁止計時器終止的時間)中,如果滿足了另一個cc的觸 發標準,那麼可以阻止包含了導致所述觸發之變化的報 告,直至禁止計時器終止。一旦計時器終止,如果觸發
條件仍舊存在,則可以報告PH (舉例來說,效力上延遲 了觸發條件的報告)。如果觸發條件不再存在,則不會 報告基於該觸發條件的PH。 在某些典型的實施方式中’WTRU 1G2可以具有多個PHR 不止β十時盗,由此,每一個計時器的禁止效果可以是 例如僅僅疋)針軸各㈣止計時器相襲的a。 在某些典料實財式巾,ee可以基於下列各項中的. 項或多⑽被封包:⑴UL波段;⑴DL波段;( ^置’(4)時序提前參考;⑴路徑損耗參考;及/ (6)路Ά耗參考的波段或位置等等。CC群組可以包 一個或多個CC。 =二實施方式中,測102可以具有依照cc群組的
不止计時器。對於每一個組來說 102可以基1KU 马该CC群組觸發的PHR來重啟PHR禁止計時 器。例如,WTptt 1 ° 夂者及/# >· 02可以具有_個㈣波段、路徑損耗 J 3母—個仇置(例如RRH)的PHR禁止計時器。 WTRU 102 還可 ^ 反而)具有基於不同胞元群蚯 1012_#單峨麵 第⑴… 外祖的刀別 第118頁/共185頁 1013244577-0 pud# , ιοιψυ^ a 丁汁時器,例如一個禁止計時器用於一個群組。 '丨時_控的觸發(例如路徑損耗變化觸發)來 s U 1〇2可以分別處理用於不同群組中的π的觸發 。當禁止贿計時器终止或已經终止,並且從最後-次在 102具有用於新傳輸的UL資源的時候傳送剛開始 為U胃耗參考使用的用於至少—個已啟動服務胞 %的路^耗變化已經超出了 dl路徑損耗變化(⑽), 那麼目前料彳t損耗變化觸發標準被滿足。 =改路控損耗變化觸發,可以反映下列各項中的一 级3 .項已括.(1)特定於CC群組的PHR禁止計時器 ()土於CC群組中的CC所使用的服務胞元的路徑 才貝耗變化的觸發;( ㈠為CC群組中的至少一個CC傳輸真 PHR的需求/規定(例如在評估觸發標準的TTI中),其 +例來說β亥需求/規定可以是指或者促使UL資源(例 PUSCH) .a由UL授權或是已配置的sps而被分配給群 組中的至少—個α的傳輸及/或為CC群組中的至少一個cc 傳送PUCCH;⑷用於群組中的至少一個cc上的新傳輸 的UL資源需求/規定,或者在任一cc上存在用於新傳輸的 UL資源。 以下是經過修改的觸發的示例。第一個示例可以包括一 個處於以下情況的觸發:如果用於cc群組的禁止pHR計 時器終止或已經終止,並且從最後一次在WTRU 1〇2具有 用於CC群組中的CC的新傳輸的ULf源的時候傳送PHR時 開始,作為CC群組中的(^的路徑損耗參考使用的至少一 個已啟動服務胞元的路徑損耗變化已經超出了 dl路徑損 耗變化dB。第二示例可以包括一個處於以下情況的觸發 1013244577-0 10120039#單编號A〇101 第如頁/共%頁 [101^06^ 27Ϊ~ϊΐΕ^ΪΠ :用於CC群組的禁止PHR-計時器終止或已經終止,並I ~1 從最後一次在WTRU 102具有為該CC群組中的cc的傳輸分 配的UL資源以及用於新傳輸的UL資源的時候傳送pjjR時開 始,作為CC群組中的CC的路徑損耗參考使用的至少一個 已啟動服務胞元的路控損耗變化已經超出了 d 1路徑損耗 變化dB。 在第二示例甲,用於新傳輸的1^資源可以處於任何一個 CC « 對處於多個波段的UL CC來說,在每次發送pHR時,用於 多個波段其中之一的CC的PH有可能是虛擬的。為了確保 WTRU 102至少在該WTRU 102具有活動UL cc的所有波段 中偶爾為CC發送真實PH,在某些典型的實施方式中可以 實施修改。 有可能存在一個PHR週期性計時器(即週期性pHR_計時器 ),由此,在其終止的時候可以觸發PHR,如果任一胞元 具有用於新傳輸的UL資溏,則可以傳送PHR。這裏的一個 修改可以包括:對每一個cc群組而言,WTRU 1〇2可以具 有一個分別的PHR週期性計時器。當用於cc群組的週期性 計時器終止時,WTRU 102可以觸發PHR,並且在滿足以 下的一個或多個條件的時候發送pHR。用於觸發和發送 PHR的第一個條件可以包括為cc群組中的至少一個cc的傳 輸分配了 UL資源(例如PUSCH)。第二個條件可以包括存 在將會為cc群組中的至少一個cc傳送的pucciJ。第三個 條件可以包括存在用於CC群組中的至少—個⑶上的新傳 輸的UL貝源’或者存在用於任何—個i的新傳輸的此 資源。 10120039#單编號 A0101 第^120頁/共185頁 1013244577-0 M441274
Γ101年06月接正_百I 為傳輸分配的li L資源可以是由經過配置的sTs或是藉ϋ~~ 授權而被分配。 當WTRU 102發送具有用於該群組中的一個或多個cc的真 實PH的PHR時,WTRU 102可以重啟該CC群组的PHR週期 性計時器。 有可能存在觸發,由此,在啟動已經配置了的此的8(:611 時,當任一胞元都具有用於新傳輸的UL資源,那麼WTRU 102將會觸發和發送PHR。如果該啟動不是重新啟動,那 麼可以將PHR與用於新啟動的SCell的虛擬PH —起發送( 舉例來說,這是因為在WTRU 102接收用於新啟動的 SCell的UL授權的時間之前,在PCell或另一個scen上 可能存在許可)。 在頻帶内CA情況中,由於與新啟動的SCell處於相同波段 的至少一個UL CC具有用於新傳輸的UL資源,並且為至少 可以提供Pcmax,c的CC包含了一個真實PH,因此該觸發過 程是可以接受或適用的。將會認為相同波段中的cc的 PCMAX’c是相同的(除非PemaXc針對每一者不同),並且 eNB 140可以知道相同波段中的cc的ΡΕΜΑχ c是相同還是 不同的值(因為eNB 140可以配置ρ 值)。可以設 想的是,pCMAx可以是根據相同波段中的PCMAX,c^定的。 在頻帶内的情況中,eNB 140可以具有充足的資訊來排程 (例如智慧排程)新啟動的SCell » 在頻帶間CA的情況中,如果在該波段沒有其他cc提供
Pcmax,c (例如因為不同波段中的ρ 是無關的 CMAX,〇 ' 麼接收虛擬PH有可能是無法接受的。 1013244577-0 在某些典型的實施方式中,基於SCell啟動事件的觸 10120039^單編號A0101 第121頁/共185頁 M441274 發和發送(例如在止動之後啟動,及/或在配置或重- 置之後首次啟動等等)可以由WTRU 102基於所滿足的某 些標準而被延遲》WTRU 1〇2可以延遲PHR的觸發和發适 ,直至在啟動SCell的CC群組中的至少一個CC上分配了 UL資源(例如其中群組可以基於頻帶)及/或存在用於談 群組中的至少一個CC的新傳輸的UL資源。如果滿足以卞 的一個或多個標準,則WTRU 102可以延遲PHR的觸發和 發送:(l)SCell是或者可以是CC群組中的唯一的儿 CC或已被配置了上行鏈路的唯一CC,例如基於波段的群 組;及/或(2)因為啟動觸發而在例如滿足啟動觸發需 求的第一個TTI中發送的PHR可以包括用於已啟動scel j 的群組中的所有CC的虛擬PH。 在某些典型的實施方式中,雖然在SCell啟動的時候仍舊 保持PHR觸發’但是當在已被啟動的SCell的CC群組中的 至少一個CC上分配了 UL資源(其中舉例來說,該群組可 以基於頻帶)及/或存在用於該群組中的至少一個CC的新 傳輸的UL資源的時候,WTRU 102也可以在啟動事件之後 的某個時間附加地觸發PHR (例如,在啟動事件之後,儘 可能快地觸發PHR)。 關於如何延遲PHR直到為與新啟動的SCell處於相同(^群 組(例如相同頻帶)的至少一個胞元傳送真實PH的典型 示例可以包括以下的一個或多個觸發標準,這些觸發標 準既可以是新的觸發標準,也可以替換已有的SCell啟動 觸發標準。 例如,當啟動或者可以啟動配置了上行鏈路而作為某個 CC群組一部分的SCell且在該TTI中滿足以下條件(例如 1013244577-0 10120039^單編號A0101 第122頁/共185頁 M441274 101年.06只27日修正替換頁 為真)時,這時可以發生一個觸發:存在為處於某個Cc 群組之配置了上行鏈路的胞元上的傳輸分配的UL資源, 並且從SCeU啟動時起尚沒有使用分配給處於某個CC群組 而配置了上行鏈路的胞元上的傳輸的^^資源來傳送pHR。 在另一個不例中,啟動或者可以啟動配置了上行鏈路而 作為某個CC群組—部分的SCel 1且當在這個TTI中滿足以 下條件(例如為真)時,這時可以發生一個觸發:在處 於某個CC群組而配置了上行鏈路的胞元上分配了用於傳 輸的UL資源,並且從止動、配置、重新配置之後首次啟 動胞元時起及/或從配置或重新配置SCell等等時起尚未 使用為在處於某個CC群組而配置了上行鏈路的胞元上進 行的傳輸分配的UL資源來傳送PHR。 如上所述’當以UL中的多個波段以及每個波段的多個cc 操作時,WTRU 1〇2可以依照UL波段來配置一個最大輸出 功率PCMAX,b °在未執行縮放處理的情況下,如果為波段b 中的CC計算的功率總和即將或將會超出p ,那麼 C Μ Α λ ) d WTRU l〇2可以縮減計算得到的功率。 基於與這裏定義的關於何時包含p 的規則相類似的規
CMAX 則,WTRU 102可以在PHR中包含P uav w。 C M A X, b
WTRU l〇2可以將PeMAX b包含在PHR中,其中該PHR可以 處於擴展的pHR MAC CE或另一PHR MAC CE中。WTRU 102始終可以將peMAX b包含在PHR中,並且可以基於以上 為ΡαΑΧ識別的一個或多個標準及/或基於所滿足(或符合 )的以下的一個或多個標準來w包含在PHR中。 CMAX,b (1) ge·置標準,其被滿足,如果WTRU 102被配置為用於 頻帶間UL,並且在至少兩個波段中的每一個波段上具有 觀〇〇3@單编號A0101 第123頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替^頁
至少一個UL CC,以及在至少一個波段上具有至少兩個UL CO (2) 已啟動/CC標準,其被滿足,如果PHR包含(或者即 將或將會包含)用於至少兩個波段中的CC的報告(例如 具有用於至少一個波段中的至少兩個CC的報告),其中 舉例來說,該標準可以是指或者促使(a)在至少兩個波 段中的每一個波段上具有至少一個已啟動的CC (例如具 有處於至少一個波段中的至少兩個已啟動的CC),在PHR 中包含(或者將會包含)用於該CC的PH,並且用於這其 中的每一個CC的PH可以是真實或虛擬的;及/或(b)在 至少兩個波段中的每一個波段上都有可能具有至少一個 CC (例如具有處於至少一個波段中的至少兩個CC),其 中在PHR中包含(或者將會包含)用於該CC的PH,並且用 於這其中的每一個CC的PH可以是真實或虛擬的。 (3) 真實PH標準,如果PHR包括(或者即將或將會包括 )用於至少兩個波段中的CC (例如具有這些波段至少其 中之一的至少兩個CC)的真實PH,則可以滿足該標準, 其中舉例來說,該標準可以是指或者可以促使(a) V位 元可以指示用於至少兩個波段中的每一個波段上的至少 一個CC (及/或例如用於這其中的至少一個波段中的至少 2個CC)的真實PH ;和/或(b) PrUAV可被(或者將被 )包含在用於至少2個波段中的每一個波段上的至少一個 CC (及/或用於例如這其中的至少一個波段中之至少兩個 CC)的PHR中;及/或(c)對於至少兩個波段中的每一個 波段上的至少一個CC來說(及/或對於在這其中的至少一 個波段中的至少兩個CC來說),在被報告PHR所針對(或 觀·^單编號A0101 1013244577-0 第124頁/共185頁 M441274 » [ϊ〇1年〇6月2>日接正销^頁丨 所存在)的子訊框中存在UL資源(例如PUSCH及/或PUCCH );及/或(d)對於至少兩個波段中的每一個波段上的 至少一個CC來說(及/或例如對於這其中的至少一個波段 中的至少兩個CC來說),在被報告phr所針對(或所存在) 的子訊框中分配了 UL資源,其中UL資源可以是藉助UL授 權或是藉由所配置的SPS分配的’並且這種分配有可能導 致PUSCH傳輸;及/或(e)對於至少兩個波段中的每一個 波段上的至少一個CC來說(及/或例如對於這其中的的至 少一個波段中的至少兩個CC來說),在被報告PHR所針對 (或所存在)的子訊框中有可能分配了 UL資源或是具有 PUCCH傳輸,其中UL資源可以藉UL授權或是所配置的sps 來分配’並且這種分配可能導致PUSCH傳輪;等等。 (4)縮放標準,其中在被報告PHR所針對(或所存在)的 子訊框十,如果WTRU 102縮放或者可能縮放了其計算的 一個或多個CC (或者CC頻道)的功率,那麼由於計算得 到的CC功率的總和即將或將會超出一個或多個讥波段的 PCMAX.b,因此,該標準可被滿足。 對PHR可以添加特別波段中應用了縮放處理的指.示。該可 以與每-個用信號發送的Pgmax,關聯之指示可以用信 號發送。用於給出波段縮放指示符存在的標準與如上所 述的用於給出PGMAxb存在的標準可以是相同的。 可以設想的是’在具有真實PH⑽是—個已啟鎮,並 且已啟動的CC是一個已配置的cc的情況中那麼以上闡 述的標準(3)可以是標準⑴的子集,並且標準⑴ 可以是標準⑴的子集。在這種情況τ,無冗餘標準可 以是單單標準⑴、標準⑴、標準⑴及/或標準 ⑻誦产單编號 Α0101 第125頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月〆7日修正替換頁 (4)中的每一個,以及例如標準(1)與(4)、標準( 2)與(4)及/或標準(3)與(4)的組合。 對於以上的一個或多個標準來說,如果滿足該標準,則 WTRU 102可以將用於所有波段的LU4V k包含在PHR中。 CMAX,b 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以包括用於具有 至少2個CC (例如UL CC)的波段的PruAY k (例如僅用於 CMAX,b 這些波段),並且對該波段而言,舉例來說,只有在以 下條件中的一個或多個條件成立的情況下,WTRU 102才 會包含Pru4YK: (a)這些CC配置了 UL,例如用於標準 (1 ) ; (b)這些CC配置了 UL並且是啟動的,例如用於 標準(2) ; (c)對於這些CC來說,在發送PHR的TTI中 ,PHR可以是真實的,例如用於標準(3) ,•及/或(d) 由於計算得到波段中的CC功率總和即將或者將會超出可 能或者即將或者將要發送PHR的TTI中的^,因此, CMAX,b 對計算得到的這其中的一個或多個CC (或CC頻道)功率 執行的縮放處理是有用或必需的,例如用於標準(4)。 如果用於包含P^4Y h的標準是單單基於標準(4)或是與 CMAX, b 其他任何標準組合,那麼eNB 140無法具有足夠資訊來確 定是否在PHR中包含I^UAY h。 CMAX» b 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以在PHR中包含 下列各項中的一項或多項:(1)關於WTRU 102是否在 計算輸出功率的時候為了避免出現超出用於該波段的 WTRU的最大許可發射功率的狀況而對某個CC群組中的一 個或多個CC執行過縮放處理的指示,其中該CC群組可以 是一個波段,並且該WTRU最大許可發射功率可以是為該 波段配置的WTRU 102的最大輸出功率Ρ^4Υ κ (該指示可 CMAX,b 1012003#^^^ A〇101 第126頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2'7日修正替換頁 以是一個位元或其他指示,並且舉例來說,還可以(或反 而)用於指示在PHR中是否存在某個CC群組的PrUAV ; CMAX,b 及/或(2)關於在PHR中是否包含了某個CC群組的 PcMAX,b的指示(舉例來說是作為PHR中的單一位元的存在 性指示符,並且還可以是縮放指示)。 如果PHR中存在指定波段的IVUAY k,則有可能存在波段專 LMAa,b 用的縮放指示。以上論述的任一P^4V h存在標準均適用 LMAX,b 於波段專用的縮放指示符。 除了頻帶間CA之外的情況中,Ρπ4Υ h還可以提供有用的 CMAX,b 資訊,例如非鄰接頻帶内或鄰接頻帶内CA。在非鄰接頻 帶内及/或鄰接頻帶内情況中,以多個波段中具有CC的情 況為基礎來包含P^AY h的一個或多個標準同樣是適用的 CMAX,b 。與不同波段中的cc相關聯的標準可以擴展成與其他類 型的不同情景中的CC相關聯的標準,像是例如在非鄰接 頻帶内CA或是並非處於同一位置的服務胞元的CC的情況 下的具有不同載波頻率的CC等等。 第10圖是示出了典型的PHR方法1 000的流程圖。 參考第10圖,典型的PHR方法1 000可以管理與WTRU 102 相關聯的PHR。在方框1010,WTRU 102可以確定用於 WTRU 102的P-MPR (例如,有時也被稱為P-PR)。在方 框1020,藉由使用如上所述的一個或多個等式組,WTRU 102可以確定一個用於減小WTRU 102的最大傳輸功率值 的後移值(backoff value)。該後移值可以包括在以 上等式_引入的多個不同因素(factor)。在方框1030 ,WTRU 102可以依照所確定的後移值來向eNB 140報告 PH ° 觀0039产單編號A0101 第127頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替换頁 在某些典型的實施方式中,WTRlJ 102可以基於P-MPR或 P-PR來計算後移值(例如在p_MpR支配了 Mpj^a_mpr合 成的時候)❶ WTRU 102可以在另一個值與p_MpR之間選擇一個作為選 定值,並且可以基於該選定值來計算後移值。 WTRU 102可以基於至少特定吸收率(SAR)來計算 P-MPR ’其中該SAR指示的是與WTRU ι〇2相關聯的射頻 能量吸收率。例如,當保持WTRU 1〇2接近或鄰近一個人 時’基於人與WTRU 102的鄰近度,特定吸收率可以增大 (例如急劇增大)^因此,?4作可以增大(急劇增大) 並且支配其他後移效果,例如MPR*A_MPR。在某些典型 的實施方式中,’WTRU 1〇2可以將另一個值(例如與 MPR和A-MPR相關聯的)與p_MPR值相比較,以便確定哪 一個更大。回應於所述另—個值大於p_MpR (例如第一個 值處於支配地位),WTRU 102可以依照該另一個值來計 算後移值(例如只使用第一個值而排除P—MPR)。回應於 該另一個值小於P-MPR (例如Ρ-MPR處於支配地位), WTRU 102可以依照P-MPR來計算後移值(例如只使用 P-MPR而排除該另一個值)。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以確定該另一個 值是以MPR以及供HRU 102用於執行UL傳輸的每一個CC 的A-MPR為基礎的,並且可以確定供WTRU 102用於執行 UL傳輸的每一個CC的P-MPR。 P-MPR、後移值以及功率餘量報告中的每一個都可以與下 列各項之一相關聯:(1)與WTRU 102相關聯的CC或是 (2)與WTRU 102相關聯的CC合成。舉例來說,如果 1〇_9产單编號麵1 第128頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2/日修正_頁 WTRU 102是在非鄰接頻帶上操作的,那麼用於ρ-MPR、 後移值及/或功率餘量報告中的每一個的確定或計算可以 與一個關聯於頻帶的CC相關聯,或者與cC合成相關聯, 其中該CC合成與用於頻帶間操作的每一個非鄰接頻帶相 關聯。在某些典型的實施方式中,PH的報告可以包括為 每一個載波分量發送與之關聯的PHR,或者發送一個包含 了與每一個載波分量相關聯的PH值的phr (例如合成報告 )° 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以將後移值作為 下列各項的最大值來計算:(1)另一個值(例如可選的 另一個值)以及(2 ) P-MPR。 WTRU 102可以使用下列各項之一來計算後移值:用於頻 帶間上行鏈路(UL)傳輸的第一過程或是用於頻帶内UL 傳輸的第二過程》舉例來說,可供WTRU 1〇2用於頻帶間 UL傳輸的後移計算的過程有可能不同於用於頻帶内UL傳 輸的後移計算的過程。 在某些典型的實施方式中,如果在沒有縮放(例如任何 縮放)的情況下為UL CC計算的WTRU的功率總和將會超 出(例如即將超出)最大傳輸功率限度,那麼WTRU 102 可以向eNB 14〇指示該WTRU 102為了避免超出最大傳輸 功率限度而在傳輪之前縮放功率。此外,WTRU 102 還可以依照針對eNB 140的指示來縮放CC功率。 在某些典型的實施方式(例如結合多個CC使用的實施方 式)中’ WTRU 1〇2可以產生phr,其中該PHR具有與處於 至少兩個頻帶的CC相關聯的至少兩個PH值。這些PH值可 以包括與用於至少兩個頻帶的真實傳輸相關聯的PH值。 10120039#單编號 A〇101 帛 129 頁./ 共 185 貞 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替換頁 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以在PHR中指示 該WTRU 102是否在計算輸出功率的時候執行了縮放處理 (例如藉由縮放位元或縮放標記)。 第11圖是示出了另一個典型的PHR方法1100的流程圖。 參考第11圖,典型的PHR方法1100可以報告WTRU狀態。 在方框1110,WTRU 102可以根據用於WTRU 102的 P-MPR來確定該WTRU 102是否應用了功率後移。在方框 1120,WTRU可以基於P-MPR來向網路資源(例如eNB 140)報告該WTRU 102已經應用了功率後移。當功率後 移基於P-MPR時,WTRU 102還可以設定支配地位指示符 (domination indicator),並且可以將這個支配地 位指示符報告或發送給網路資源。該支配地位指示符可 以處於發送給網路資源的媒體存取控制器(MAC)控制元 素(CE)包含的PHR中。支配地位指示符可以是為受其相 關聯的P-MPR影響的每一個分量載波設定的,及/或單一 (例如總的/合成)支配地位指示符可以與WTRU 102相 關聯。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以將支配地位指 示符改成:(1)回應於受P-MPR影響的功率後移的第一 邏輯級;或者(2)回應於不受P-MPR影響的功率後移的 第二邏輯級。 第12圖是示出了另一個典型的PHR方法1200的流程圖。 參考第12圖,典型的PHR方法1200可以管理與WTRU 102 相關聯的PHR。在方框1210, WTRU 102可以確定在第一 時段(例如目前時段或目前TTI時段)是否發生了用於CC 的真實功率傳輸。在方框1220,WTRU可以確定在發生了 10120039#單編號 A0101 第130頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2爻日按正替換百 用於CC的真實傳輸的時候的前一個時段(例如在CC具有 用於UL傳輸的UL資源的時候)。在方框1 230,WTRU 102可以將關聯於第一時段(例如目前時段或目前TTI時 段)的CC的P-MPR (或P-PR)與關聯於第二時段(例如 前一個時段)的CC的P-PR相比較,其中舉例來說,該第 二時段關聯的是與所傳送PHR以及具有真實傳輸的CC之情 形相關聯的最近TTI。在方框1240,WTRU可以根據比較 結果來觸發PHR。 例如,與CC相關聯的PHR可以是基於比較結果而被觸發的 (例如在P-PR的變化幅度從第一到第二時段變成大於門 檻值量的時候)。用於確定第一或第二時段中在CC上執 ' 行的傳輸是否真實的處理可以包括:確定上行鏈路授權 是否分別與第一或第二時段中的CC相關聯。 第13圖是示出了附加的典型PHR方法1 300的流程圖。 參考第13圖,典型的PHR方法1 300可以管理與WTRU 102 相關聯的PH報告。在方框1310,WTRU 102可以確定在多 個TTI上出現而與P-MPR相關聯的條件是否發生臨時變化 ,以此作為所確定的結果。在方框1 320,WTRU 102可以 基於所確定的結果來觸發PH報告。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以藉由在分別不 同TTI連續確定每一 P-MPR系列來確定一系列用於多個 TTI (例如,與那些TTI關聯的TTI )的P-MPR,其中每一 · 個P-MPR分別是在不同的TTI確定的。 .
在某些典型的實施方式中,確定狀況是否發生臨時變化 的處理可以包括:確定TTI序列期間的P-MPR值是否在超 出門檻值時段的時間裏變成滿足了狀況。例如,WTRU 10120039^^^ A0101 第131頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替换頁 102或網路資源可以將相對於目前時間的特定時段設定或 配置作為回顧視窗(可以是滑動視窗,它會隨著目前時 間的變化而移動/滑動,由此可以基於回顧視窗内的參數 來測量/滿足條件)。舉個例子,在超出門檻值時段的時 間中,如果在至少一部分的回顧視窗中存在該狀況,則 可以滿足所述狀況。 在某些典型的實施方式中,觸發禁止計時器可以是藉由 觸發PHR啟動的,由此避免出現第二個為時過早的PHR, 這樣一來觸發PH報告將被停止或阻止,直到超出從觸發 禁止計時器啟動的時間開始的觸發禁止時間(舉例來說 ,即便其他狀況可以批准第二觸發)。 WTRU 102可以將後移值計算為下列各項之一 :(1) P-MPR的最高值;(2) P-MPR的最低值;(3) P-MPR的 平均值;或者(4)來自回顧視窗内部的P-MPR的中間值 〇 在某些典型的實施方式中,藉由修改P-MPR所導致的PHR 觸發,可以消除PHR中的虛擬餘量報告所導致的偏差。 第14圖是示出了又另一個典型的PHR方法1400的流程圖 〇 參考第14圖,典型的PHR方法1400可以管理與WTRU 102 相關聯的PH報告。在方框1410,WTRU 102可以確定第一 後移值,其中該第一後移值指示的是下列各項中的至少 一項為基礎或所關聯的WTRU 102的最大傳輸功率值的第 一減小:(1)最大功率減小(MPR)或者(2)附加MPR (A-MPR)。在方框1420, WTRU 102可以確定第二後移 •值,其中該第二後移值指示的是以功率管理最大功率減 單織删】 第132頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日修正替^頁 小(P-MPR)為基礎而用於WTRU 102的最大傳輸功率值 的第二減小。在方框1430,WTRU 102可以基於第一或第 二後移值中的哪一個處於支配地位來選擇第一或第二後 移值之一。在方框1440, WTRU 102可以依照所選擇的後 移值來報告PH。 第15圖是示出了仍是附加的典型PHR方法1500的流程圖 參考第15圖,典型的PHR方法1 500可以管理與WTRU 102 相關聯(例如由WTRU 102實施)的傳輸功率。在方框 1510,WTRU 102可以基於後移變化或後移影響而在TTI 期間觸發PHR。在方框1 520,WTRU 102可以在該TTI期 間傳送PHR。 第16圖是示出了仍是附加的典型PHR方法1 600的流程圖 〇 參考第16圖,典型的PHR方法1 600可以管理與WTRU 102 相關聯(例如由WTRU 102實施)的傳輸功率。在方框 1610,WTRU 102可以使用基於功率管理的後移來計算 WTRU的最大輸出功率。在方框1 620,WTRU 102可以根 據基於功率管理的後移變化或是基於功率管理的後移影 響而觸發PHR。 第17圖是示出了又是另一個典型的PHR方法1 70 0的流程 圖。 參考第17圖,典型的PHR方法1 700可以實施與WTRU 102 相關聯(例如由WTRU 102實施)的傳輸功率確定。在方 框1710,WTRU 102可以確定用於減小最大傳輸功率之基 於功率管理的後移。在方框1720,WTRU 102可以根據所 1〇12_@單編號A_ 第133頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日按正替換頁 確定的基於功率管理的後移來報告減小的最大傳輸功率 〇 . 第18圖是示出了又另一個典型的PHR方法1800的流程圖 〇 參考第18圖,典型的PHR方法1800可以管理與WTRU 102 相關聯(例如由WTRU 102實施)的傳輸功率。在方框 1810,WTRU 102可以基於後移變化或是後移影響來觸發 PHR。在方框182 0,舉例來說,藉由修改因為基於功率管 理的後移所導致的PHR觸發,可以消除因為PHR中的虛擬 餘量報告所引起的偏差,由此,WTRU 102可以消除虛擬 PHR所引發的PHR觸發。 PH可以被計算為WTRU 102的計算發射功率與所配置的最 大輸出功率之間的差值。在某些典型的實施方式中, WTRU 102可以計算用於多個CC中的每一個CC的PH的值。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以並行應用MPR (例如Μ P R及/或A - Μ P R )效果以及非Μ P R效果(例如減小 子訊框中的每一個CC的最大輸出功率)。 WTRU 102可以回應於對基於功率管理後移變化的檢測來 觸發PHR產生 '及/或可以在PHR中指示基於功率管理的後 移如何影響所報告的每一個CC的最大輸出功率。 在某些典型的實施方式中,當WTRU 102處於接通狀態時 ,該WTRU 102可以使用基於功率管理的後移。 在某些典型的實施方式中,UL傳輸可以是叢發性的,由 此,藉由WTRU 102之PHR觸發可以包括回應於第一傳輸 叢發而被減小的每一個分量載波值的最大輸出功率(例 如,該第一傳輸叢發可以將資訊元素叢發模式設定為開 1012003#單编號 A〇101 第134頁/共185頁 1013244577-0 M441274 .101年.06月27日修正琴換頁 啟)。 在某些典型的實施方式中,PHR可被發送並且可以包括每 一個CC值的最大輸出功率,其中該值是自最後一次發生 PHR起的時段中出現的情況最差的後移。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以在虛擬PHR中 報告每一個CC的最大輸出功率值(例如在每一個CC值的 最大輸出功率值受基於功率管理的後移影響的情況下) 〇 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以使用下列各項 之一來設定最大輸出功率:(1)以WTRU 102操作在一 個以上的頻帶為基礎的第一模式;或者(2)以WTRU 102操作在一個頻帶為基礎的第二模式。當WTRU 102在 第一模式中操作時,MPR、A-MPR、ΔΤ<:或基於功率管理 的後移可以是用於每一個頻帶的相應的不同的值。 在某些典型的實施方式中,如果同時在實體上行鏈路控 制頻道(PUCCH)和實體上行鏈路共享頻道(PUSCH)上 傳送上行鏈路控制資訊(UCI),並且WTRU 102的總發 射功率沒有超出,以及PUCCH的功率與帶有UCI的
CMAX PUSCH的功率相加的總和沒有超出P^AV,那麼可以同等 地縮放沒有UCI的PUSCH。在某些典型的實施方式中,如 果WTRU102的總發射功率將要超出P^AY,並且PUCCH的 功率與具有UCI的PUSCH的功率相加的總和將要超出PeMAX ,那麼可以在不傳送沒有UCI的PUSCH的時候縮放具有 UCI的PUSCH 。 在某些典型的實施方式中,PHR的觸發可以包括基於支配 最大功率計算的因素來觸發PHR。 10120039#單編號 A〇101 第135頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日後正替换頁 第19圖是示出了典型的功率傳輸調整方法的流程圖。 參考第19圖,典型的方法1 900可以管理WTRU 102的傳輸 功率。在方框1910, WTRU 102可以確定功率管理的功率 減小(P-PR)。在方框1 920,WTRU 102可以確定用於 減小WTRU 102的最大傳輸功率值的後移值。在方框1930 ,WTRU 102可以根據所確定的後移值來調整傳輸功率。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以基於P-PR來計 算後移值。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以將另一個值與 P-PR相比較;並且回應於該另一個值大於P-PR,WTRU可 以根據該另一個值來調整傳輸功率(不含P-PR)。在其他 的典型實施方式中,回應於該另一個值小於P-PR,WTRU 102可以根據P-PR來調整傳輸功率(不含該另一個值)。 在某些典型的實施方式中,WTRU可以將該另一個值以 WTRU 102之傳輸的每一個載波分量的最大功率減小( MPR)和附加MPR (A-MPR)為基礎。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以縮放WTRU 102用於傳輸的分量載波的傳輸功率,以使得分量載波的 實際傳輸功率合成不超出所調整的WTRU 102的最大傳輸 功率。 在某些典型的實施方式中,回應於在未縮放的情況下計 算的用於上行鏈路分量載波(CC)的WTRU功率總和超出 了最大傳輸功率限度,WTRU 102可以在傳輸之前縮放CC 功率,以免超出最大傳輸功率限度。 第20圖是示出了另一個典型功率傳輸調整方法的流程圖 1012003#單编號删1 第136頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月2>日核正替換百 參考第20圖,典型方法2000可以管理WTRU 102的傳輸功 率。在方框2010,WTRU 102可以確定在多個傳輸時間間 隔(TTI)上發生而與功率管理功率減小(P-PR)相關聯 的狀況是否發生了臨時變化來作為所確定的結果。在方 框2020, WTRU 102可以基於所確定的結果來調整WTRU 的功率傳輸。 在某些典型的實施方式中,WTRU102可以連續確定各個不 同的TTI期間的P-PR,由此,WTRU 102可以確定用於多 個TTI 的P-PR。 在某些典型的實施方式中,WTRU可以確定P-PR在TTI期 間的值是否改變為在超出門檻值時期滿足所述狀況。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以設定與目前時 間相對的特定時段作為回顧視窗;並且可以確定在該回 顧視窗中是否滿足所述狀況。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以確定在超出門 檻值時期是否在回顧視窗的至少一部分中存在所述狀況 〇 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以將回顧視窗設 定為是與目前時間相對的特定時段。 在某些典型的實施方式中,WTRU102可以隨著目前時間的 改變而改變回顧視窗。 在某些典型的實施方式中,WTRU 102可以將P-PR確定為 是下列各項之一 :(l)P-PR的最高值;(2)P-PR的最 低值.;(3) P-PR的平均值;或者(4) P-PR的中間值; 並且可以在調整WTRU 102的最大傳輸功率的過程中使用 所確定的值。 10120039^單編號應01 第137頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正苷换百 雖然在上文中描述了採用特定組合的特徵和元素,但是 本領域中具有通常知識者將會瞭解,每一個特徵或元素 既可以單獨使用,也可以與其他特徵和元素進行任何組 合。此外,這裏描述的方法可以在引入到電腦可讀媒體 中並供電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或韌體中實 施。關於非臨時電腦可讀媒體的示例包括但不限於唯讀 記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快 取記憶體、半導體記憶體裝置、内部硬碟盒可拆卸磁片 之類的磁性媒體、磁光媒體、以及CD-ROM碟片和數位多 用途碟片(DVD)之類的光學媒體。與軟體相關聯的處理 器可以用於實施在WTRU、UE、終端、基地台、RNC或任 何主電腦中使用的射頻收發器。 此外,在上述實施方式中記錄的是處理平臺、計算系統 、控制器和包含處理器的其他裝置。這些裝置有可能包 含至少一個中央處理器(“CPU”)和記憶體。依照電腦 程式領域中具有通常知識者的實踐,對於操作或指令的 行為或符號表示的引用可以由不同的CPU和記憶體來執行 。這些行為以及操作或指令可被稱為“被執行”、“由 電腦執行”或是“由CPU執行”。 本領域中具有通常知識者將會瞭解,這些行為和用符號 表示的操作或指令包含了由CPU實施的電信號操作。電子 系統代表的是這樣的資料位元,其中該資料位元能導致 電信號的最終變化或減小,以及將資料位元保持在記憶 體系統中的記憶體,從而重新配置或以其他方式改變CPU 的操作以及其他信號處理。保持資料位元的記憶體位置 是具有與資料位元對應或是代表資料位元的特別電、磁 10120039#單编號 A〇101 第138頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日接正替換頁 、光學或有機屬性的實體位置。 資料位元還可以保持在電腦可讀媒體上,其中該媒體包 括能被CPU讀取的磁片、光碟以及其他任何揮發性(例如 隨機存取記憶體(RAM))或非揮發性(例如唯讀記憶體 (ROM))大容量儲存系統。電腦可讀媒體可以包括協作 或互連的電腦可讀媒體,這些媒體是只處於處理系統之 上或是分佈在處於該處理系統本地或遠端的多個互連的 處理系統之間的。應該理解的是,這裏的典型實施方式 並不限於上述記憶體,並且其他的平臺和記憶體同樣可 以提支援所描述的方法。 本領域中具有通常知識者還應該理解,在不脫離本創作 的情況下,所公開的實施方式的不同功能及/或要素既可. 以單獨使用,也可以組合使用。 本領域中具有通常知識者還應該理解,這裏闡述的典型 過程和方法可以在分時雙工(TDD)和分頻雙工(FDD) 系統兩者中使用。 雖然WTRU是用特別的存取技術(例如LTE和CDMA之類的. 無線電存取技術(RAT))描述的,但是應該瞭解,WTRU 是可以作為多模式裝置操作(例如同時在一種以上的RAT 中操作)。 除非明確描述,否則在本申請的說明書中使用的元件、 操作或指令不應該被理解為對本創作而言是至關重要或 是不可或缺的。此外,這裏使用的冠詞“一”旨在包括 一個或多個項目。如果所預期的僅僅是一個項目,那麼 將會使用術語“一個”或類似的語言。更進一步,這裏 使用的處於多個項目的列表及/或多個項目類別之前的術 10120039#單編號 A〇101 第139頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換π 語“任一”旨在包括單獨或是與其他項目及/或其他項目 類別相結合的項目及/或項目類別中的“任何一個”、“ 任何組合”、“任意的多個”及/或“任意的多個的任何 組合”。更進一步,這裏使用的術語“集合”旨在包括 任意數量的項目,這其中包括零。更進一步,這裏使用 的術語“數量”旨在包括任何數量,其中包括零。 此外,除非特別提到,否則不應該將申請專利範圍被理 解為是局限於所描述的順序或要素。此外,在申請專利 範圍中使用“裝置(means) ”是為了援引35 U.S.C. §112,6,而沒有詞語“裝置”的申請專利範圍是不 具有該意圖的^ 舉例來說,適當的處理器包括:通用處理器、專用處理 器、常規處理器、數位信號處理器(DSP)、多個微處理 器、與DSP核心相關聯的一個或多個微處理器、控制器、 微控制器、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可編程閘 陣列(FPGA)電路、任何一種積體電路(1C)及/或狀態 機。 與軟體相關的處理器可用於實現射頻收發器,以便在無 線發射接收單元(WTRU)、用戶設備、終端、基地台、 移動性管理實體(MME)或演進型封包核心,或是任何主 機電腦中加以使用。WTRU可以與採用硬體及/或軟體形式 實施的模組結合使用,該硬體及/或軟體包括軟體定義的 無線電(SDR)和其他元件,例如相機、攝像機模組、視 訊電話、揚聲器電話、振動裝置、揚聲器、麥克風、電 視收發器、免持耳機、數字鍵盤、藍芽模組、調頻(FM )無線電單元、近區域通信(NFC)模組、液晶顯示器( 1012003#^^^ A〇101 第140頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日修正替換頁 LCD)顯示單元、有機發光二極體(0LED)顯示單元、數 位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網 路瀏覽器及/或任意無線區域網路(WLAN)或超寬頻( UWB)模組。 雖然本創作是依照通信系統來描述的,但是應該想到, 該系統是可以在微處理器/通用電腦(未顯示)上的軟體 中實施的。在某些實施方式中,不同元件的一個或多個 功能可以在控制通用電腦的軟體中實施。 此外,雖然在這裏參考了特定實施方式來圖示和描述本 創作,但是本創作並不局限於所顯示的細節。相反,在 不脫離本創作的情況下,在申請專利範圍的等同物的範 圍以内是可以在細節上進行各種修改。 實施例 在一個實施例中,一種管理與無線發射/接收單元(WTRU )相關聯的功率餘量報告的方法可以包括:確定功率管 理功率減小(P-PR);確定用於減小WTRU的最大傳輸功 率值的後移值;以及根據所確定的後移值來報告功率餘 量。 在一個實施例中,確定後移值可以包括:基於P-PR來計 算後移值。 在一個實施例中,確定後移值可以包括:確定用於減小 WTRU的最大傳輸功率值的另一個值;在該另一個值與 P-PR之間選擇一個值作為選定值;以及基於該選定值來 計算後移值。 在一個實施例中,確定P-PR可以包括:至少基於至少指 示與WTRU相關聯的射頻能量吸收率的特定吸收率(SAR) 10120039#單編號 A0101 第141頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 來計算P-PR。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將該另一個值與 P-PR相比較;以及回應於該另一個值大於P-PR而根據排 除P-PR在外的該另一個值來計算後移值。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將該另一個值與 P-PR相比較;以及回應於該另一個值小於P-PR而根據排 除P-PR在外的該P-PR來計算後移值。 .在一個實施例中,該另一個值可以基於最大功率減小( MPR)以及附加MPR (A-MPR)。 在一個實施例中,該方法還可以包括:藉由對基於MPR和 A-MPR的值進行代數組合來計算該另一個值。 在一個實施例中,P-PR、後移值以及功率餘量報告中的 每一個可以與下列各項之一相關聯:(1 )與WTRU相關聯 的分量載波,或是(2)與WTRU相關聯的分量載波合成。 在一個實施例中,對功率餘量的報告可以包括為每一個 分量載波發送與之關聯的功率餘量報告。 在一個實施例中,基於選定值來計算後移值可以包括: 使用該另一個值與P-PR中的最大值來計算最大輸出功率 〇 在一個實施例中,P-PR '後移值、功率餘量報告以及最 大輸出功率中的每一個可以與WTRU的單一分量載波相關 聯。 在一個實施例中,該方法還可以包括:使用P-PR以及該 另一個值與別的值的合成值中的最大值來計算最大輸出 功率。 在一個實施例中,該方法還可以包括··將最大輸出功率 面關^單编號A0101 1013244577-0 第142頁/共185頁 M441274 101年.06月27日修正替換頁 配置在上限與下限之間,其中該下限是藉由以下等式來 設定: PCMAX_L_MIN^PEMAX, ~ ΔΤ〇, J PPowerClass ~ MAX(MPR + A-MPR, P-PR) - ΔΤ } C t 其中卩^^是用信號通告給WTRU的參數,是基於WTRU 傳輪頻率的功率減小,Pp 是WTRU功率等級的最
lOWCrL* 1 3SS 大功率,MPR是WTRU的最大功率減小,A-MPR是附加MPR ,以及P-PR是功率管理功率減小。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將用於單一分量 載波的最大輸出功率配置在上限與下限之間,其中該下 限是藉由以下等式來設定: P„1IAV , =MIN{Pc,lIAV -ΔΤ. , Ρ_ ., - CMAX_L,c ΕΜΑΧ,c C, c P〇fferClass MAXCMPR + A-MPR, P-PR)-AT, } 其中PEMAX c是用信號通告給WTRU的參數,e是用於 單一分量載波而基於WTRU傳輸頻率的功率減小, PPowerClass是WTRU功率等級的最大功率,MPR是WTRU的 最大功率減小,A-MPR是附加MPR,以及P-PR是功率管理 功率減小。 在一個實施例中,確定後移值可以包括使用下列各項之 一來計算後移值:用於頻帶間上行鏈路(UL)傳輸的第 一過程,或是用於頻帶内UL傳輸的第二過程。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在在未執行縮放 處理的情況下WTRU計算的UL分量載波(CC)的功率總和 將要超出最大傳輸功率限度的情況下,其指示該WT.RU在 傳輸之前已縮放該CC功率,以免超出最大傳輸功率限度 10120039#單編號 A〇101 第143頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日按正替換頁 在一個實施例中,對功率餘量的報告可以包括:發送功 率餘量報告(PHR),其中該PHR包括用於至少兩個頻帶 中的分量載波的功率餘量值。 在一個實施例中,對功率餘量的報告可以包括:發送功 率餘量報告,其中該報告包括與至少兩個波段相關聯的 實際功率餘量值。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在PHR中指示WTRU 是否在計算輸出功率的時候執行過縮放處理。 在一個實施例中,該方法還可以包括:確定WTRU是否應 用了基於P-PR的後移值;以及向網路資源報告WTRU應用 了基於P-PR的後移值。 在一個實施例中,報告WTRU應用了基於P-PR的後移值可 以包括:當該後移基於P-PR時,設定一個支配地位指示 符;以及將該支配地位指示符發送給網路資源。 在一個實施例中,報告WTRU應用了基於P-PR的後移值可 以包括:在功率餘量(PH)報告中包含支配地位指示符 〇 在一個實施例中,發送支配地位指示符可以包括:以媒 體存取控制(MAC)控制元素(CE)的方式將包含該支配 地位指示符的功率餘量報告發送給網路資源。 在一個實施例中,設定支配地位指示符可以包括設定下 列各項之一 :(1)用於受相應P-PR影響的每一個分量載 波的相應支配地位指示符;或者(2)與WTRU相關聯的單 一支配位址指示符。
在一個實施例中,設定支配地位指示符可以包括將該支 配地位指示符設定為下列各項之一 :(1)回應於受P-PR KH20039产單编號A0101 第144頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日核正替換頁 影響的後移值的第一邏輯級(logic level);或者(2 )回應於不受P-PR影響的功率後移的第二邏輯級。 在一個實施例中,一種管理與無線發射/接收單元(WTRU )相關聯的功率餘量報告(PHR )的方法可以包括:確定 在第一時段是否會發生針對分量載波(CC)的真實傳輸 ;確定針對CC發生真實傳輸的時候的先前時段;將關聯 於第一時段的CC的P-PR與關聯於先前時段的CC的P-PR相 比較;以及根據比較結果來觸發PHR。 在一個實施例中,觸發與所要報告的CC相關聯的PHR可以 包括:回應於關聯於第一時段的CC的P-PR和關聯於先前 時段的CC的P-PR相差一門檻值而觸發該PHR。 在一個實施例中,確定在第一時段是否會發生針對CC的 真實傳輸可以包括:確定在第一時段是否針對該CC將使 用任何UL資源。 在一個實施例中,確定在第一時段是否針對CC將使用任 何UL資源可以包括:確定在第一時段針對該CC是否發生 PUSCH 或 PUCCH 傳訊。 在一個實施例中,第一時段可以是與目前傳輸時間間隔 相關聯的時段,並且先前時段可以是與WTRU發送PHR的最 近的先前傳輸時間間隔相關聯的時段,其中該PHR包括與 用於CC的真實傳輸相對應的功率餘量。 在一個實施例中,將關聯於第一時段的CC的P-PR與關聯 於先前時段的CC的P-PR相比較可以包括:獲取與第一時 段相關聯的CC的P-PR ;獲取與先前時段相關聯的CC的 P-PR ;以及確定與第一時段相關聯的CC的P-PR與關聯於 先前時段的CC的P-PR是否相差一門檻值。 1012003^單编號 A0101 第145頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替‘頁 在一個實施例中,先前時段可以是WTRU發送了 PHR的最近 時段,其中該PHR包含了與用於CC的真實傳輸相對應的功 率餘量。 在一個實施例中,第一時段可以是與目前傳輸時間間隔 相關聯的時段,並且先前時段可以是與WTRU發送了 PHR的 最近的先前傳輸時間間隔相關聯的時段,其中該PHR包含 了與用於CC的真實傳輸相對應的功率餘量。 在一個實施例中,觸發功率餘量報告可以包括:在WTRU 具有用於新傳輸的上行鏈路資源的傳輸時間間隔中觸發 功率餘量報告,而不是在WTRU不具有用於新傳輸的上行 鏈路資源的傳輸時間間隔中。 在一個實施例中,觸發功率餘量報告可以包括:在WTRU 具有終止或已經終止的PHR禁止計時器的傳輸時間間隔中 觸發功率餘量報告,而不是在WTRU不具有終止或已經終 止的PHR禁止計時器的傳輸時間間隔中。 在一個實施例中,一種管理與無線發射/接收單元(WTRU )相關聯的功率餘量報告的方法可以包括:基於功率管 理功率減小(P-PR)的變化長度和變化量來確定是否觸 發功率餘量報告而作為所確定的結果;以及基於所確定 的結果來觸發對功率餘量的報告。 在一個實施例中,一種管理與無線發射/接收單元(WTRU )相關聯的功率餘量報告的方法可以包括:確定與在多 個傳輸時間間隔(TTI)上採取的功率管理功率減小( P-PR )相關聯的狀況是否臨時改變而作為所確定的結果 ;以及基於所確定的結果來觸發功率餘量報告。 在一個實施例中,該方法還可以包括:WTRU藉由連續確 ⑻麵产單编號删1 第146頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2>日梭正替換頁 定各個不同TTI中的P-PR,從而確定用於多個TTI的P-PR 〇 在一個實施例中,確定狀況是否發生臨時變化可以包括 :確定TTI期間的P-MPR值是否為了滿足所述狀況而已經 變化超出門檻值時段。 在一個實施例中,確定TTI期間的P-PR的值是否為了滿足 所述狀況而已經變化超出門檻值時段可以包括:設定相 對於目前時間的指定時段作為回顧視窗;以及確定在該 回顧視窗中是否滿足所述狀況。 在一個實施例中,確定在回顧視窗中是否滿足所述狀況 可以包括:確定在超出門檻值時段的回顧視窗的至少一 部分之中是否存在所述狀況。 在一個實施例中,設定相對於目前時間的門檻值時段作 為回顧視窗可以包括:將回顧視窗設定為相對於目前時 間的指定時段。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在目前時間改變 的時候改變回顧視窗。 在一個實施例中,觸發對功率餘量的報告可以包括:回 應於在觸發禁止時間内觸發了先前功率餘量報告,禁止 觸發功率餘量報告,直到超出觸發禁止時間。 在一個實施例中,該方法還可以包括:使用與關聯於回 顧視窗的多個P-PR中的一個或多個P-PR相關聯的P-PR來 計算在功率餘量報告中報告的後移值。 在一個實施例中,可以為具有上行鏈路授權的每一個活 動分量載波重複計算在功率餘量報告中報告的後移值。 在一個實施例中,計算後移值可以包括:確定下列值之 ΗΠ20039#單編號 A〇101 第147頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替換頁 一 :(l)P-PR的最高值;(2)P-PR的最低值;(3) P-PR的平均值;或者(4) P-PR的中值;以及將所確定 的一個值包含在功率餘量報告中。 在一個實施例中,該方法還可以包括:修改由於功率管 理後移(P-PR)所導致的PHR觸發,以便消除PHR中的虛 擬餘量報告導致的偏差。 在一個實施例中,一種用於管理與無線發射/接收單元( WTRU)相關聯的功率餘量報告的方法可以包括:確定第 一後移值,其中該第一後移值指示與下列各項中的至少 一項相關聯的用於WTRU的傳輸功率值的第一減小:(1) 最大功率減小(MPR)或(2)附加MPR (A-MPR);基於 功率管理功率減小(P-PR)來確定第二後移值,其中該 第二後移值指示用於WTRU的傳輸功率值的第二減小;基 於第一或第二後移值中的哪一個處於支配地位來選擇第 一或第二後移值之一;以及根據所選擇的後移值來報告 功率餘量。 在一個實施例中,一種由無線發射/接收單元(WTRU)實 施的管理傳輸功率的方法可以包括:在傳輸時間間隔( TTI)中,基於後移變化或後移影響來觸發功率餘量報告 (PHR),以使該後移是該功率管理功率減小和別的值之 中的較大值;以及在TTI中傳送PHR。 在一個實施例中,一種由無線發射/接收單元(WTRU)實 施的管理傳輸功率的方法可以包括:基於後移變化或後 移影響來觸發功率餘量報告(PHR),其中基於功率管理 的後移被用於計算WTRU的最大輸出功率。 在一個實施例中,一種由無線發射/接收單元(WTRU)實 1013244577-0 第148頁/共185頁 M441274 101年.06月27日修正替換頁 施的管理傳輸功率的方法可以包括:基於後移變化或後 移影響來觸發功率餘量報告(PHR),其中基於功率管理 的後移被用於計算WTRU的最大輸出功率;以及消除虛擬 PHR引起的PHR觸發。 在一個實施例中,該方法還可以包括:修改由於基於功 率管理的後移(P-PR)導致的PHR觸發,以便消除PHR中 的虛擬餘量報告導致的偏差。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將功率餘量計算 為WTRU計算的發射功率與所配置的最大輸出功率之間的 差值。 在一個實施例中,計算功率餘量可以包括:計算用於多 個分量載波(CC)中的每一個的功率餘量的值。 在一個實施例中,該方法還可以包括:基於最大功率減 小(MPR)、附加MPR (AMPR)以及非MPR效果來確定後 移值,其中該非MPR效果與基於功率管理的後移相對應。 在一個實施例中,該方法還可以包括:並行應用 MPR/A-MPR 與非 MPR 效果。 在一個實施例中,非MPR效果可以減小子訊框中的每個分 量載波的最大輸出功率。 在一個實施例中,觸發PHR可以包括:回應於檢測到基於 功率管理的後移變化來觸發PHR產生。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在PHR中指示基於 功率管理的後移如何影響所報告的每一個分量載波的最 大輸出功率。 在一個實施例中,觸發PHR可以包括:在基於功率管理的 後移對每一個分量載波的最大輸出功率值的影響超出了 10120039#單编號 A〇101 第149頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換百 門檻值的情況下執行觸發。 在一個實施例中,該方法還可以包括:回應於WTRU在PHR 中報告的每一個分量載波的最大輸出功率值的變化而應 用一個變化的基於功率管理的後移。 在一個實施例中,該方法還可以包括:當WTRU處於開啟 (ON)狀態時,該WTRU使用基於功率管理的後移。 在一個實施例中,在傳輸是叢發性的情況下,WTRU回應 於第一傳輸叢發來觸發PHR,其中該PHR包含了每一個分 量載波的減小的最大輸出功率值。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將資訊元素的叢 發模式設定為開啟(ON)。 在一個實施例中,該方法還可以包括:發送包含了每一 個分量載波的最大輸出功率值的PHR,其中該最大輸出功 率值具有自最後出現PHR時起的時段中發生的最差情況的 後移。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在每一個分量載 波的最大輸出功率值可能受到基於功率管理的後移的影 響的情況下,在虛擬PHR中報告每一個分量載波的最大輸 出功率值》 在一個實施例中,該方法還可以包括使用下列各項之一 來設定最大功率輸出:(1)以WTRU在一個以上的頻帶操 作為基礎的第一模式;或者(2)以WTRU在一個頻帶上操 作為基礎的第二模式。 在一個實施例中,對於每一個波段來說,下列各項中的 至少一項可以是不同的:最大功率減小(MPR)、附加 MPR(A-MPR)、ATc或是基於功率管理的後移。 觀003^單编號A〇101 第150頁/共185頁 1013244577-0 M441274 ιοί年.06月27日修正替換頁 在一個實施例中,該方法還可以包括··在實體上行鏈路 控制頻道(PUCCH)和實體上行鏈路共享頻道(PUSCH) 上同時傳送上行鏈路控制資訊(UCI),並且WTRU的總的 發射功率沒有超出Pcmax,以及PUCCH的功率與帶有UCI 的PUSCH的功率相加的總和沒有超出Pcmax的情況下,可 以同等地縮放沒有UCI的PUSCH。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在WTRU的總發射 功率即將超出Pcmax、並且PUCCH功率與帶有UCI的 PUSCH的功率的總和即將超出Pcraax的情況下,縮放帶有 UCI的PUSCH,並且不傳送沒有UCI的PUSCH。 在一個實施例中,基於功率管理的後移可被應用於所配 置的最大傳輸功率的最小界限。 在一個實施例中,該方法還可以包括:在與觸發PHR相關 聯的狀況發生變化之後,在觸發PHR之前等待一時間。 在一個實施例中,功率後移值可以是特定於分量載波( CC)的。 在一個實施例中,觸發PHR可以包括基於支配最大功率計 算的預定因素來觸發PHR。 在一個實施例中,一種管理無線發射/接收單元(WTRU) 的傳輸功率的方法可以包括:確定功率管理功率減小( P-PR);確定用於減小WTRU的最大傳輸功率值的後移值 ;以及根據所確定的後移值來調整傳輸功率。 在一個實施例中,確定後移值可以包括:基於P-PR來計 算後移值。 · 在一個實施例中,確定後移值可以包括:確定用於減小 WTRU的最大傳輸功率值的另一個值;以及在該另一個值 10120039^^ A0101 第151頁/共185頁 1013244577-0 M441274
與P-PR之間選擇一個值作為選定值。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將該另一個值與 P-PR相比較;以及回應於該另一個值大於P-PR,根據該 另一個值而不是來調整最大傳輸功率。 在一個實施例中’該方法還可以包括:將該另一個值與 P-PR相比較;以及回應於該另一個值小於P-PR,根據該 P-PR而不是另一個值來調整最大傳輸功率。 在一個實施例中’該另一個值可以基於用於WTRU執行傳 輸的每一個分量載波的最大功率減小(MPR)和附加MPR (A-MPR)。 在一個實施例中,該方法還可以包括:確定WTRU的分量 載波功率總和是否超出最大傳輸功率而作為所破定的結 果;以及根據所確定的結果來縮放用於WTRU進行傳輸的 分量載波的傳輸功率’以使所縮放的傳輸功率合成不超 出最大傳輸功率。 在一個實施例中,該方法還可以包括:將最大輸出功率 配置在上限與下限之間,其中該下限是藉由以下等式來 設定: PCMAX_L=MIN{PEMAX, - ATC, , PPowerClass -MAX(MPR+A-MPR,P-PR) - ATC, } 其中PEMAX是用信號通告給WTRU的參數,ATC是基於 WTRU傳輸頻率的功率減小,ppowerciass是WTRU功率等 級的最大功率,MPR是WTRU的最大功率減小,a-MPR是附 加MPR,以及p-PR是功率管理功率減小。 1013244577-0 在一個實施例中,該方法還可以包括:將用於單一分量 載波的最大輸出功率配置在上限與下限之間,其中該下 10120039#單编號A〇101 第152頁/共185頁 M441274 101年.06月27日按正替換頁 限是藉由以下等式來設定: PCMAX_L, c=MIN{PEMAX, c-ΔΤΟ, c, PPowerClass -MAXCMPR+A-MPR, P-PR)-ATC, c} 其中PEMAX,c是以信號發送給WTRU的參數,△TC.c是用 於單一分量載波的基於WTRU傳輸頻率的功率減小, PPowerClass是WTRU功率等級的最大功率,MPR是訂ru 的最大功率減小,A-MPR是附加MPR,以及P-PR是功率管 理功率減小。 在一個實施例中,該方法還可以包括:回應於在未執行 縮放處理的情況下WTRU計算的上行鏈路分量載波(cc) 功率總和超出最大傳輸功率限度,在傳輸之前由WTRU縮 放該CC功率,以免超出最大傳輸功率限度。 在一個實施例中,一種管理無線發射/接收單元(WTRU) 的傳輸功率的方法可以包括:確定與在多個傳輸時間間 隔(TTI )上採取的功率管理功率減小(P-PR)相關聯的 狀況是否發生臨時變化而作為所確定的結果;以及基於 所確定的結果來調整WTRU的功率傳輸。 在一個實施例中,該方法還可以包括:WTRU藉由連續測 量各個不同的TTI中的P-PR,從而確定用於多個TTI的 P-PR。 在一個實施例中,確定狀況是否發生臨時變化可以包括 :確定TTI中的P-MPR值超出門檻值時段。 在一個實施例中,確定TTI中的P_PR值是否為了滿足所述 狀況而已經變化超出門檻值時段可以包括:設定相對於 目前時間的指定時段作為回顧視窗;以及確定在該回顧 視窗中是否滿足所述狀況。 10120039^·單編號 A0101 第153頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替换頁 在一個實施例中,確定在回顧視窗中是否滿足所述狀況 可以包括:確定在超出門檻值時段的該回顧視窗的至少 一部分之中是否存在所述狀況。 在一個實施例中,設定相對於目前時間的門檻值時段作 為回顧視窗可以包括:將回顧視窗設定為相對於目前時 間的指定時段。 在一個實施例中,該方法還可以包括在目前時間改變的 時候改變回顧視窗。 在一個實施例中,計算後移值可以包括:確定下列值之 一 :(l)P-PR的最高值;(2)P-PR的最低值;(3) P-PR的平均值;或者(4) P-PR的中值;以及在調整 WTRU的最大傳輸功率的過程中使用所確定的值。 在一個實施例中,一種被配置用於報告功率餘量的無線 發射/接收單元(WTRU)可以包括:處理器,被配置用於 :確定功率管理功率減小(P-PR),以及確定用於減小 WTRU的最大傳輸功率值的後移值;以及發射/接收單元, 被配置用於根據處理器確定的後移值來報告功率餘量。 在一個實施例中,該處理器可以被配置用於基於P-PR來 計算後移值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:確定用於減 小WTRU的最大傳輸功率值的另一個值;在該另一個值與 P-PR之間選擇一個值作為選定值;以及基於該選定值來 計算後移值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於至少基於至少 特定吸收率(SAR)來計算P-PR,其中該SAR指示與WTRU 相關聯的射頻能量吸收率。 10謂3#單编號A0101 第154頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月27日修正替換頁 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:將該另一個 值與P-PR相比較;以及回應於該另一個值大於P-PR,根 據該另一個值而不是P-PR來計算後移值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:將該另一個 值與P-PR相比較;以及回應於該另一個值小於P-PR,根. 據該P-PR而不是該另一個值來計算後移值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於以最大功率減 小(MPR)和附加MPR (A-MPR)作為該另一個值的基礎 〇 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:藉由對基於 MPR和A-MPR的值執行代數組合來計算該另一個值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於將P-PR '後移 值以及功率餘量報告與下列各項之一相關聯:(1)與 WTRU相關聯的分量載波或者(2)與WTRU相關聯的分量 載波的合成。 在一個實施例中,發射/接收單元可以被配置用於為每一 個分量載波發送與之關聯的功率餘量報告。 在一個實施例中,發射/接收單元可以被配置用於經由無 線電資源控制傳訊來發送合成功率餘量,其中該餘量是 從與W T R U的單一活動分量載波相關聯的功率後移中計算 的。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於使用該另一個 值與P-PR中的最大值來計算最大功率輸出。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:使用P-PR以 及該另一個值與別的值的合成值中的最大值來計算最大 輸出功率。 10120039#單編號 A〇101 第155頁/共185頁 1013244577-0
MAUI A 101年06月2>日隹正替換頁 在一個實施例中’處理器可以被配置用於:將最大輸出 功率配置在上限與下限之間,其中該下限是藉由以下等 式來設定: PCMAX_L=MIN{PEMAX, - ATC, , PPowerClass -MAX(MPR + A-MPR, P-PR) - ATC, } 其中PEMAX是用信號通告給WTRU的參數,△!·(:是基於 WTRU傳輸頻率的功率減小,PPowerClass是WTRU功率等 級的最大功率’ MPR是WTRU的最大功率減小,a-MPR是附 加MPR,以及P-PR是功率管理功率減小。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:將用於單一 分量載波的最大輸出功率設定在上限與下限之間,其中 該下限是藉由以下等式來設定: PCMAX_L, c=MIN{PEMAX, c-ATC, c, PPowerClass -MAXCMPR + A-MPR, P-PR)-ATC, c} 其中PEMAX,c是用信號通告給WTRU的參數,△!·(:,(:是用 於單一分量載波的基於WTRU傳輸頻率的功率減小, PPowerClass是WTRU功率等級的最大功率,MPR是WTRU 的最大功率減小,A-MPR是附加MPR,以及P_PR是功率管 理功率減小。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於確定WTRU是否 應用了基於P-PK的後移值;以及發射/接收單元可以被配 置用於回應於WTRU應用了基於P-PR的後移值,向網路資 源報告WTRU應用了基於P-PR的後移值。 在一個,施例中,處理器可以被配置用於:當該後移值 基於P-PR時,設定支配地位指示符;以及發射/接收單元 可以被配置用於將該支配地位指示符發送給網路資源。 10120039#單编號 A〇101 第156頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月2>日梭正春換頁 在一個實也例中,處理态可以被配置用於設定支配地位 指示符以作為媒體存取控制器(MAC)控制元素(CE); 以及發射/接收早元可以被配置用於向網路資源發送該 MACCE。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:設定下列各 項之- ·(1)用於響的每―個分量載波的相應 支配地位指示符;或者(2)雛__的單—支配地 位指示符。 在一個實施例中,處理器 指不符設定用於下列各$ 的後移值的第一邏輯級; 的後移值的第二邏輯級; 可以被配置用於將該支配地位 之一 :(1 )回應於受p_pR影響 或者(2)回應於不受p_pR影響 以及觸發功率餘量報告(pHR) 在一個實施财,—_配置餘管理料餘量報告( PHR)的無線發射/接收單元WTRU)可以包括處理器 被配置用於確定在第1段是否將發生針對分量載波( ⑹的真實體;確定針峨發生真實傳如時候之先 料段;將襲於第.1段的課,與_於先„ k的CC的p PR相比較、及根據比較結果來觸發顺。 在-個實施例中’處理器可以被配置用於確定在第一時 段中上行鏈路授權是否與分量載波相關聯。 在:個實施例中,處理器可以被配置用於:回應於關聯 於第-時段的CC的卜PR和關聯於先前時段的CC的 差一門檻值而觸發該phr。 在一個實施例中’處理器可以被配置用於獲取與第一時 10麵9产單编號删1 段相關聯⑽的卜PR;獲取與先前時段相關聯的CC的 第157頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日修正替換頁 P-PR ;以及確定與第一時段相關聯的CC的P-PR與關聯於 先前時段的CC的P-PR是否相差一門檻值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於回應於與第一 時段相關聯的CC的功率後移與關聯於先前時段的CC的功 率後移相差一門檻值,觸發功率餘量報告。 在一個實施例中,先前時段可以是WTRU發送PHR的最近時 段,其中該PHR包括與用於CC的真實傳輸相對應的功率餘 量;並且第一時段可以是與目前傳輸時間間隔相關聯的 時段,先前時段是與WTRU發送PHR的最近的先前傳輸時間 間隔相關聯的時段,其中該PHR包括與用於CC的真實傳輸 相對應的功率餘量。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:在WTRU具有 用於CC上的新傳輸的上行鏈路資源的傳輸時間間隔中觸 發功率餘量報告,而不是在WTRU不具有用於CC上的新傳 輸的上行鏈路資源的傳輸時間間隔中。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:在WTRU具有 終止或已經終止的PHR禁止計時器的傳輸時間間隔中觸發 功率餘量報告,而不是在WTRU不具有終止或已經終止的 PHR禁止計時器的傳輸時間間隔中。 在一個實施例中,一種被配置用於管理功率餘量報告的 無線發射/接收單元(WTRU)可以包括:處理器,被配置 用於確定與在多個傳輸時間間隔(TTI)上採取的功率管 理功率減小(P-PR)相關聯的狀況是否臨時改變而作為 所確定的結果;以及基於所確定的結果來觸發對功率餘 量的報告。. 在一個實施例中,處理器可以被配置用於藉由連續計算 10120039^^^^ A〇101 第158頁/共185頁 1013244577-0 M441274 10Ϊ年06月2>日梭正替换頁 各個不同TTI中的P-PR,以便確定用於多個TTI的P-PR。 在一個實施例中,處理器可以被配置確定在TTI中的P-PR 值是否為了滿足所述狀況而已經改變超出門檻值時段。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於設定相對於目 前時間的指定時段作為回顧視窗;以及確定在該回顧視 窗中是否滿足所述狀況。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於確定在大於門 檻值時段的回顧視窗的至少一部分中是否存在所述狀況 〇 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:將回顧視窗 設定用於相對於目前時間的指定時段。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在目前時間改 變時改變回顧視窗。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:回應於在觸 發禁止時間内以別的方式觸發功率餘量報告而禁止觸發 該功率餘量報告直到超出觸發禁止時間。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:使用與關聯 於回顧視窗的多個P-PR中的一個或多個P-PR相關聯的 P-PR來計算後移值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於確定下列值之 一 :(l)P-PR的最高值;(2)P-PR的最低值;(3) P-PR的平均值;或者(4) P-PR的中值;以及將所確定 的值包含在功率餘量報告中。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於修改由於功率 管理後移導致的PHR觸發,以消除PHR中的虛擬餘量報告 導致的偏差。 HU2003#單編號删1 第159頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日核正替换頁 在一個實施例中,一種被配置用於管理功率餘量報告的 無線發射/接收單元(WTRU)還包括:處理器,被配置用 於基於下列各項中的至少一項來確定指示用於WTRU的傳 輸功率值的第一減小的第一後移值:(1 )最大功率減小 (MPR)或(2)附加MPR (A-MPR);基於功率管理功率 減小(P-PR)來確定第二後移值’其中該第二後移值指 示用於WTRU的傳輸功率值的第二減小;基於第一或第二 後移值中的哪一個處於支配地位來選擇第一或第二後移 值之一;以及發射/接收單元,被配置用於根據處理器選 擇的後移值來報告功率餘量。 在一個實施例中,一種被配置用於管理傳輸功率的無線 發射/接收單元(WTRU)可以包括:處理器,被配置用於 在傳輸時間間隔(TTI)中基於功率管理後移變化或功率 管理對該後移的影響來觸發功率餘量報告(PHR);以及 發射/接收單元,被配置用於在TTI中傳送PHR。 在一個實施例中’一種被配置用於管理傳輸功率的無線 發射/接收單元(WTRU)可以包括··處理器,被配置用於 基於後移變化或後移影響來觸發功率餘量報告(PHR), 其中基於功率管理的後移被用於計算WTRlJ的最大輸出功 率; 在一個實施例中,一種被配置用於管理傳輸功率的無線 發射/接收單元(WTRU)可以包括:處理器,被配置用於 確定用於減小傳輸功率的基於功率管理的後移;以及發 射/接收單元,被配置用於基於所確定的基於功率管理的 後移來報告减小的傳輸功率。 1013244577-0 在一個實施例中,一種被配置用於管理傳輸功率的無線 10120039#單编號A〇101 帛160頁/共185頁 M441274 101 年 06月 發射/接收單元(WTRU)可以包括:處理器,被配置^ X 基於後移變化或後移影響來觸發功率餘量報告(PHR), 其中基於功率管理的後移被用於計,WTRU的最大輸出功 率;以及消除虛擬PHR引發的PHR觸發。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於修改由於基於 功率管理的後移導致的PHR觸發,以消除PHR中的虛擬餘 量報告導致的偏差。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於將功率餘量計 算為WTRU計算的發射功率與所配置的最大輸出功率之間 的差值® 在一個實施例中,處理器可以被配置用於計算用於多個 分量載波(CC)中的每一個的功率餘量的值。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於基於最大功率 減小(MPR)、附加MPR (AMPR)以及非MPR效果來確定 後移值,該非MPR效果與基於功率管理的後移相對應。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於並行應用 MPR/A-MPR 和非 MPR 效果。 在一個實施例中,非MPR效果可以減小子訊框中的每一個 分量載波的最大輸出功率。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於回應於檢測到 基於功率管理的後移變化來觸發PHR產生。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在PHR中指示基 於功率管理的後移如何影響所報告的每一個分量载波的 最大輸出功率。在一個實施例中,處理器可以被配置用 於在基於功率管理的後移對每一個分量載波的最大輸出 功率值的影響超出門檻值的情況下執行觸發。 1013244577-0 10120039^單編號A01〇l 第161頁/共I85頁 101年06月27日核正替换頁 在一個實施例中,處理器可以被配置用於回應於^⑽在 PHR中報告的每一個分量載波的最大輸出功率值發生變化 而應用變化的基於功率管理的後移。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在WTRU處於開 啟狀態的時候使用基於功率管理的後移。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在該傳輸是叢 發性的情況下,回應於第一傳輸叢發而觸發PHR,其中該 PHR包括減小的每一個分量載波的最大輸出功率。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在該傳輸是叢 發性的情況下將資訊元素叢發模式設定為開啟。 在一個實施例中’處理器可.以被配置用於發送包含了每 一個分量載波的最大輸出功率值的PHR,其中該最大輸出 功率值具有自最後發生PHR起的一時段中發生的最差情況 的後移。 在一個實施例中,發射/接收單元可以被配置用於在每一 補分量載波的最大輪出功率受到基於功率管理的後移影 響的情況下’在虚擬PHR中報告每一個分量載波的最大輸 出功率β 在-個實施例中’處理器可以被配置用於使用下列各項 之一來設定最大功率輸出:(1)以WTRU操作在一個以上 的頻帶上為基礎的第一模式;或者(2)以WTRU操作在一 個頻帶上為基礎的第二模式° 在/個實施例中’對於每一個頻帶來說,作為非MPR效果 的下列各項中的至少一項可以是不同的:最大功率減小 (MPR)、附加MPR(A-MPR)、ΛΤ(:或是基於功率管理 的後移° · Α0101 第162頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2太日修正替換頁 在一個實施例中,處理器可以被配置用於:在同時在實 體上行鏈路控制頻道(PUCCH)和實體上行鏈路共享頻道 (PUSCH)上傳送上行鏈路控制資訊(UCI ),WTRU的總 的發射功率沒有超出Pcmax,以及PUCCH的功率加上帶有 UCI的PUSCH的功率的總和沒有超出Pcmax的情況下,可 以同等地縮放沒有UCI的PUSCH。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於··在WTRU的總 發射功率即將超出Pcmax,並且PUCCH功率與帶有UCI的 PUSCH的功率的總和即將超出Pcmax的情況下,縮放帶有 UCI的PUSCH,並且不傳送沒有UCI的PUSCH。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於將基於功率管 理的後移應用於所配置的最大傳輸功率的最小界。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於在與觸發PHR相 關聯的狀況發生變化之後,在觸發PHR之前等待一時間。 在一個實施例中,處理器可以被配置用於基於支配最大 功率計算的預定因素來觸發PHR。 在一個實施例中,一種儲存了程式碼的非臨時電腦可讀 儲存媒體可以實施這裏的任一方法。 【圖式簡單說明】 [0028] 更詳細的理解可以從以下結合附加於此的圖式的舉例給 出的詳細描述中得到。與詳細描述一樣,圖式中的這些 圖形都是示例。就此而論,圖式和詳細描述不被認為是 限制性的,並且其他同樣有效的示例也是可行和可能的 。此外,圖式中的相同參考數字指示的是相同的要素, 並且其中.: ~ 第1A圖是可以實施所公開的一個或多個實施方式的示例 1013244577-0 10120039#單編號A〇101 第163頁/共185頁 M441274 [ιοί年06月27日梭正替換頁 通信系統的系統圖; 第1B圖是可以在第1A圖所示的通信系統内使用的示例無 線發射/接收單元(WTRU)的系統圖; 第1C圖是可以在第1A圖所顯示的通信系統内使用的示例 無線電存取網路以及示例核心網路的系統圖; 第2A-2D圖顯示了作為如何以及何時可能發生觸發的示例 的典型PHR觸發過程的圖; 第3A-3C圖綠示了作為如何以及何時可能發生觸發的不同 示例的其他典型PHR觸發過程的圖; 第4A-4B圖顯示了作為如何以及何時可能發生觸發的另外 的示例的另外的典型PHR觸發過程的圖; 第5圖顯示了使用禁止計時器和回顧(i〇〇kback)視窗 的附加PHR典型觸發過程的圖; 第6圖顯示了使用禁止計時器和後移視窗的其他PHr典型 觸發過程的圖; 第7圖顯示了使用時間_觸發計時器的另一個pHR典型觸發 過程的圖;以及 第8和9圖顯示了使用禁止計時器的附加PHR典型觸發過程 的圖。 第10圖顯示了典型的PHR方法的流程圖; 1013244577-0 第11圖顯示了另一個典型的pHR方法的流程圖 第12圖顯示了另—個典型的phr方法的流程圖 第13圖顯示了附加的典型pHR方法的流程圖; 第14圖顯示了另一個典型的pHR方法的流程圖 第15圖顯示了附加的典型PHR方法的流程圖; 第16圖顯示了附加的典型pHR方法的流程圖; 10120039#單编號A〇101 第164頁/共185頁 M441274 101年06月日梭正替換頁 第17圖顯示了另一個典型的PHR方法的流程圖; 第18圖顯示了另一個典型的PHR方法的流程圖; 第19圖顯示了典型的功率傳輸調整方法的流程圖;以及 第20圖顯示了另一個典型的功率傳輸調整方法的流程圖 【主要元件符號說明】 [0029] P-MPR :功率管理功率減小 MPR :最大功率減小
A-MPR:附加MPR PH :功率餘量 PHR :功率餘量報告
Pru4Y :最大輸出功率 CMAX,c
PeMAX :最大許可發射功率 GPS :全球定位系統 SAR:特定吸收率 。 P-PR :功率管理功率減小 WTRU/102/102a/102b/102c/102d :無線發射/接收單 元 CC :分量載波 TTI :傳輸時間間隔 100 :通信系統 104/RAN :無線電存取網路 106 :核心網路 108/PSTN :公共交換電話網路 110 :網際網路 112 :其他網路 ΗΠ20039产單編號A_ 第165頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日梭正替换頁 114a/114b :基地台 116 :空氣介面 118 :處理器 120 :收發器 122 :發射/接收元件 124 :揚聲器/麥克風 126 :數字鍵盤 128 :顯示器/觸控板 130 :不可移式記憶體 132 :可移式記憶體 134 :電源 136 : GPS碼片組 138 :週邊裝置
140a/140b/140c/eNB :演進型節點B 142/MME :移動性管理實體 144 :服務閘道 146 : PDN閘道 PDN :封包資料網路 510/610/710/81/910 :第一時間 520/620/720/820/920 :第二時間 530/630/730/830/930 :第三時間 540/640/740/840/940 :第四時間 550/750 :第五時間 760 :第六時間 770 :第七時間 780 :第八時間 HU2003#單编號 A〇101 第166頁/共185頁 1013244577-0 M441274 10ί年.06月27日修正替換頁 790 :第九時間 795 :第十時間 1000/1100/1200/1300/140/1500/1600/1700/1800 :PHR方法 1 900 :方法 2000 :典型方法 單編號 Α0101 第167頁/共185頁 1013244577-0

Claims (1)

  1. M441274 1101年06月27 B核正替 六、申請專利範圍: 1 . 一種被配置用於報告一功率餘量的無線發射/接收單元( WTRU),該無線發射/接收單元(WTRU)包括: 一處理器,被配置用於:確定一功率管理功率減小( P-PR)、並確定用於減小該無線發射/接收單元(WTRU) 的一最大傳輸功率值的一後移值;以及 一發射/接收單元,被配置用於根據由該處理器所確定的 該後移值來報告功率餘量。 2 .如申請專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中,該處理器被配置用於:確定用於減小該無線發 射/接收單元(WTRU)的一最大傳輸功率值的一另一個值 :在該另一個值與該功率管理功率減小(P-PR)之間選 擇一者作為一選定值;以及基於該選定值來計算該後移值 〇 3 .如申請專利範圍第2項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中,該處理器被配、置用於:將該另一個值與該功率 管理功率減小(P-PR)進行比較;以及回應於該另一個 ’值小於該功率管理功率減小(P-PR),根據該功率管理 功率減小(P - P R )而不是該另一個值來計算該後移值。 4.如申請專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中,該處理器被配置用於設定在一上限與一下限之 間的一最大輸出功率,其中該下限是由以下等式來設定: ?CMAX_L = MIN { ΡεμαΧ,- ΔΤ〇^> PpowetClass - MAX(MPR + A-AiPR, P-PR)-ATC,} > 其中是用信號通告給該無線發射/接收單元(WTRU EMAX )的一參數,Te是基於該無線發射/接收單元(WTRU) 丽單编號A0101 第168頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年.06月2〉日修正替換頁 的一傳輸頻率的一功率減小,Pp 是該無線發射/ rowersiass 接收單元(WTRU)的一功率等級的最大功率,MPR是該無 線發射/接收單元(WTRU)的一最大功率減小,A-MPR是 一附加MPR,以及功率管理功率減小(P-PR)是一功率管 理功率減小。 5.如申請專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中,該處理器被配置用於設定在一上限與一下限之 間的一單獨分量載波的一最大輸出功率,其中該下限是由 以下等式來設定: PcMAX_L^ = MIN {Ρημαχ^ - ΔΤ〇,〇, PpowerCbss - MAX(MPR + A-MPR, P-PR) ΔΤο^} > 其中PEMAX e是用信號通告給該無線發射/接收單元(WTRU )的一參數,IV 是用於該單獨分量載波的基於該無線 發射/接收單元(WTRU)的一傳輸頻率的一功率減小, PPowerClass是該無線發射/接收單元(WTRU)的一功率等 級的最大功率,MPR是該無線發射/接收單元(WTRU)的 一最大功率減小,A-MPR是一附加MPR,以及功率管理功 率減小(P _ P R )是一功率管理功率減小。 6 .如申請專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中: 該處理器被配置用於確定該無線發射/接收單元(WTRU) 是否基於該功率管理功率減小(P-PR)應用該後移值; 以及 該發射/接收單元被配置用於向一網路資源報告該無線發 射/接收單元(WTRU)已經基於該功率管理功率減小( P-PR)應用了該後移值。 10120039^ 單编號 A〇101 第169頁/共185頁 1013244577-0 M441274 101年06月27日接正替換頁 7 .如申請專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(WTRU ),其中: 該處理器被配置用於在該後移值是基於功率管理功率減小 (P-PR)時設定一支配地位指示符;以及 該發射/接收單元被配置用於將該支配地位指示符發送給 。一網路資源。 8 ·如申請專利範圍第7項所述的無線發射/接收單元(wtru ),其中: 該處理器被配置用於設定該支配地位指示符,並且將該支 配地位指示符包含在一媒體接入控制器(MAC)控制元素 (CE )中;以及 該發射/接收單元被配置用於將該媒體接入控制器(mac )控制元素(CE)發送到該網路資源。 9 .如申凊專利範圍第1項所述的無線發射/接收單元(wtru ),其中,該處理器被配置用於設定下列各項之一 :(i )由該功率管理功率減小(P-PR)所影響的每一個分量 載波的一各自的支配地位指示符;或(2)與該無線發射/ 接收單元(WTRU)相關聯的一單一支配地位指示符。 ⑻誦产單编號A0101 第170頁/共185頁 1013244577-0
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